Artykuły w czasopismach na temat „Biomolecular Sensors”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Biomolecular Sensors”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Miao, Yanming, Jinzhi Lv, Yan Li i Guiqin Yan. "Construction of biomolecular sensors based on quantum dots". RSC Advances 6, nr 110 (2016): 109009–22. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra20499f.
Pełny tekst źródłaSun, Nan, Yong Liu, Ling Qin, Hakho Lee, Ralph Weissleder i Donhee Ham. "Small NMR biomolecular sensors". Solid-State Electronics 84 (czerwiec 2013): 13–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.sse.2013.02.005.
Pełny tekst źródłaKelley, Shana. "Biomolecular Sensors: Benchmarking Basics". ACS Sensors 1, nr 12 (23.12.2016): 1380. http://dx.doi.org/10.1021/acssensors.6b00775.
Pełny tekst źródłaVACIC, ALEKSANDAR, i MARK A. REED. "BIOMOLECULAR FIELD EFFECT SENSORS (BIOFETS): FROM QUALITATIVE SENSING TO MULTIPLEXING, CALIBRATION AND QUANTITATIVE DETECTION FROM WHOLE BLOOD". International Journal of High Speed Electronics and Systems 21, nr 01 (marzec 2012): 1250004. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156412500048.
Pełny tekst źródłaLiu, Xiyuan, i Peter B. Lillehoj. "Embroidered electrochemical sensors for biomolecular detection". Lab on a Chip 16, nr 11 (2016): 2093–98. http://dx.doi.org/10.1039/c6lc00307a.
Pełny tekst źródłaDensmore, A., D. X. Xu, S. Janz, P. Waldron, J. Lapointe, T. Mischki, G. Lopinski, A. Delâge, J. H. Schmid i P. Cheben. "Sensitive Label-Free Biomolecular Detection Using Thin Silicon Waveguides". Advances in Optical Technologies 2008 (16.06.2008): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2008/725967.
Pełny tekst źródłaChong, Chen, Hongxia Liu, Shulong Wang, Shupeng Chen i Haiwu Xie. "Sensitivity Analysis of Biosensors Based on a Dielectric-Modulated L-Shaped Gate Field-Effect Transistor". Micromachines 12, nr 1 (27.12.2020): 19. http://dx.doi.org/10.3390/mi12010019.
Pełny tekst źródłaStern, Eric, Aleksandar Vacic i Mark A. Reed. "Semiconducting Nanowire Field-Effect Transistor Biomolecular Sensors". IEEE Transactions on Electron Devices 55, nr 11 (listopad 2008): 3119–30. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2008.2005168.
Pełny tekst źródłaTian, Fang, Karolyn M. Hansen, Thomas L. Ferrell, Thomas Thundat i Douglas C. Hansen. "Dynamic Microcantilever Sensors for Discerning Biomolecular Interactions". Analytical Chemistry 77, nr 6 (marzec 2005): 1601–6. http://dx.doi.org/10.1021/ac048602e.
Pełny tekst źródłaDatar, Ram, Seonghwan Kim, Sangmin Jeon, Peter Hesketh, Scott Manalis, Anja Boisen i Thomas Thundat. "Cantilever Sensors: Nanomechanical Tools for Diagnostics". MRS Bulletin 34, nr 6 (czerwiec 2009): 449–54. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2009.121.
Pełny tekst źródłaKUMAR, RAJESHWARI TARUVAI KALYANA, NANDHINEE RADHA SHANMUGAM i SHALINI PRASAD. "EFFECT OF SIZE MATCHING FOR ULTRASENSITIVE DETECTION OF PROTEIN BIOMARKERS". Nano LIFE 03, nr 04 (grudzień 2013): 1343008. http://dx.doi.org/10.1142/s1793984413430083.
Pełny tekst źródłaLi, Tao, Dawei Shang, Shouwu Gao, Bo Wang, Hao Kong, Guozheng Yang, Weidong Shu, Peilong Xu i Gang Wei. "Two-Dimensional Material-Based Electrochemical Sensors/Biosensors for Food Safety and Biomolecular Detection". Biosensors 12, nr 5 (9.05.2022): 314. http://dx.doi.org/10.3390/bios12050314.
Pełny tekst źródłaArif, Khalid Mahmood, i Kutay Icoz. "Advances in Nanotechnology: Influence on Biomolecular Detection Sensors". Pakistan Journal of Scientific & Industrial Research Series A: Physical Sciences 57, nr 2 (26.06.2014): 109–24. http://dx.doi.org/10.52763/pjsir.phys.sci.57.2.2014.109.124.
Pełny tekst źródłaLiu, Mingzhao, Fang Lu, Ye Tian, Dong Su i Oleg Gang. "(Invited) Surface Plasmon Resonance Sensors for Biomolecular Chirality". ECS Transactions 77, nr 7 (19.04.2017): 29–34. http://dx.doi.org/10.1149/07707.0029ecst.
Pełny tekst źródłaCai, Zhongyu, Natasha L. Smith, Jian-Tao Zhang i Sanford A. Asher. "Two-Dimensional Photonic Crystal Chemical and Biomolecular Sensors". Analytical Chemistry 87, nr 10 (27.04.2015): 5013–25. http://dx.doi.org/10.1021/ac504679n.
Pełny tekst źródłaGoldin, D. S., C. A. Dahl, K. L. Olsen, L. H. Ostrach i R. D. Klausner. "BIOMEDICINE: The NASA-NCI Collaboration on Biomolecular Sensors". Science 292, nr 5516 (20.04.2001): 443–44. http://dx.doi.org/10.1126/science.1059744.
Pełny tekst źródłaCHAI, YATING, SUIQIONG LI, SHIN HORIKAWA, MI-KYUNG PARK, VITALY VODYANOY i BRYAN A. CHIN. "Rapid and Sensitive Detection of Salmonella Typhimurium on Eggshells by Using Wireless Biosensors". Journal of Food Protection 75, nr 4 (1.04.2012): 631–36. http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x.jfp-11-339.
Pełny tekst źródłaBoghossian, Ardemis Anoush. "(Nanocarbons Division SES Young Investigator Award) Synthetic Biology Approaches for Overcoming Bottlenecks in Optical Nanocarbon Technologies". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 8 (7.07.2022): 677. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-018677mtgabs.
Pełny tekst źródłaBin, Xiaomin, Edward H. Sargent i Shana O. Kelley. "Nanostructuring of Sensors Determines the Efficiency of Biomolecular Capture". Analytical Chemistry 82, nr 14 (15.07.2010): 5928–31. http://dx.doi.org/10.1021/ac101164n.
Pełny tekst źródłaShekhawat, G. "MOSFET-Embedded Microcantilevers for Measuring Deflection in Biomolecular Sensors". Science 311, nr 5767 (17.03.2006): 1592–95. http://dx.doi.org/10.1126/science.1122588.
Pełny tekst źródłaAlbisetti, E., D. Petti, F. Damin, M. Cretich, A. Torti, M. Chiari i R. Bertacco. "Photolithographic bio-patterning of magnetic sensors for biomolecular recognition". Sensors and Actuators B: Chemical 200 (wrzesień 2014): 39–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2014.04.055.
Pełny tekst źródłaHaake, H. M., A. Schütz i G. Gauglitz. "Label-free detection of biomolecular interaction by optical sensors". Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 366, nr 6-7 (30.03.2000): 576–85. http://dx.doi.org/10.1007/s002160051553.
Pełny tekst źródłaGuthy, C., M. Belov, A. Janzen, N. J. Quitoriano, A. Singh, V. A. Wright, E. Finley, T. I. Kamins i S. Evoy. "Large-scale arrays of nanomechanical sensors for biomolecular fingerprinting". Sensors and Actuators B: Chemical 187 (październik 2013): 111–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2012.09.070.
Pełny tekst źródłaFUJIMAKI, M., C. ROCKSTUHL, X. WANG, K. AWAZU, J. TOMINAGA, T. IKEDA, Y. KOGANEZAWA i Y. OHKI. "Biomolecular sensors utilizing waveguide modes excited by evanescent fields". Journal of Microscopy 229, nr 2 (luty 2008): 320–26. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2818.2008.01907.x.
Pełny tekst źródłaMannoor, Manu Sebastian, Teena James, Dentcho V. Ivanov, William Braunlin i Les Beadling. "Molecular Scale Dielectric Sensors for Highly Sensitive Biomolecular Detection". Biophysical Journal 96, nr 3 (luty 2009): 51a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2008.12.158.
Pełny tekst źródłaBrecht, A., G. Gauglitz i W. Göpel. "Sensors in Biomolecular Interaction Analysis and Pharmaceutical Drug Screening". Sensors Update 3, nr 1 (styczeń 1998): 239–87. http://dx.doi.org/10.1002/1616-8984(199801)3:1<239::aid-seup239>3.0.co;2-u.
Pełny tekst źródłaEspinosa, Francisco, Manuel Uhlig i Ricardo Garcia. "Molecular Recognition by Silicon Nanowire Field-Effect Transistor and Single-Molecule Force Spectroscopy". Micromachines 13, nr 1 (8.01.2022): 97. http://dx.doi.org/10.3390/mi13010097.
Pełny tekst źródłaWang, Dongping, Jacky Loo, Jiajie Chen, Yeung Yam, Shih-Chi Chen, Hao He, Siu Kong i Ho Ho. "Recent Advances in Surface Plasmon Resonance Imaging Sensors". Sensors 19, nr 6 (13.03.2019): 1266. http://dx.doi.org/10.3390/s19061266.
Pełny tekst źródłaGuo, Lili, Shuang Chao, Pei Huang, Xiukai Lv, Quanquan Song, Chunli Wu, Yuxin Pei i Zhichao Pei. "A Universal Photochemical Method to Prepare Carbohydrate Sensors Based on Perfluorophenylazide Modified Polydopamine for Study of Carbohydrate-Lectin Interactions by QCM Biosensor". Polymers 11, nr 6 (10.06.2019): 1023. http://dx.doi.org/10.3390/polym11061023.
Pełny tekst źródłaCarballeira, Diego López, Nicolás Ramos-Berdullas, Ignacio Pérez-Juste, José Luis Cagide Fajín, M. Natália D. S. Cordeiro i Marcos Mandado. "A computational study of the interaction of graphene structures with biomolecular units". Physical Chemistry Chemical Physics 18, nr 22 (2016): 15312–21. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp00545d.
Pełny tekst źródłaRoss, Benjamin M., John R. Waldeisen, Tim Wang i Luke P. Lee. "Strategies for nanoplasmonic core-satellite biomolecular sensors: Theory-based Design". Applied Physics Letters 95, nr 19 (9.11.2009): 193112. http://dx.doi.org/10.1063/1.3254756.
Pełny tekst źródłaSenior, Kathryn. "NASA and NCI join forces to work on biomolecular sensors". Lancet Oncology 2, nr 6 (czerwiec 2001): 328. http://dx.doi.org/10.1016/s1470-2045(00)00377-6.
Pełny tekst źródłaZhang, Jian, i Xinping Zhang. "Biomolecular binding dynamics in sensors based on metallic photonic crystals". Optics Communications 320 (czerwiec 2014): 56–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2014.01.034.
Pełny tekst źródłaWasfi, Asma, Falah Awwad, Juri George Gelovani, Naser Qamhieh i Ahmad I. Ayesh. "COVID-19 Detection via Silicon Nanowire Field-Effect Transistor: Setup and Modeling of Its Function". Nanomaterials 12, nr 15 (31.07.2022): 2638. http://dx.doi.org/10.3390/nano12152638.
Pełny tekst źródłaShukla, Rajendra P., J. G. Bomer, Daniel Wijnperle, Naveen Kumar, Vihar P. Georgiev, Aruna Chandra Singh, Sivashankar Krishnamoorthy, César Pascual García, Sergii Pud i Wouter Olthuis. "Planar Junctionless Field-Effect Transistor for Detecting Biomolecular Interactions". Sensors 22, nr 15 (2.08.2022): 5783. http://dx.doi.org/10.3390/s22155783.
Pełny tekst źródłaGanesan, Sivaramakrishnan, Sophie Maricot, Jean-Francois Robillard, Etienne Okada, Mohamed-Taieb Bakouche, Laurent Hay i Jean-Pierre Vilcot. "Plasmonic Layer as a Localized Temperature Control Element for Surface Plasmonic Resonance-Based Sensors". Sensors 21, nr 6 (13.03.2021): 2035. http://dx.doi.org/10.3390/s21062035.
Pełny tekst źródłaWu, Chi-Chang, i Min-Rong Wang. "Effects of Buffer Concentration on the Sensitivity of Silicon Nanobelt Field-Effect Transistor Sensors". Sensors 21, nr 14 (19.07.2021): 4904. http://dx.doi.org/10.3390/s21144904.
Pełny tekst źródłaSchneider, Bernard H., John G. Edwards i Nile F. Hartman. "Hartman interferometer: versatile integrated optic sensor for label-free, real-time quantification of nucleic acids, proteins, and pathogens". Clinical Chemistry 43, nr 9 (1.09.1997): 1757–63. http://dx.doi.org/10.1093/clinchem/43.9.1757.
Pełny tekst źródłaManandhar, Pradeep, Kan-Sheng Chen, Khaled Aledealat, Goran Mihajlović, C. Steven Yun, Mark Field, Gerard J. Sullivan i in. "The detection of specific biomolecular interactions with micro-Hall magnetic sensors". Nanotechnology 20, nr 35 (12.08.2009): 355501. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/20/35/355501.
Pełny tekst źródłaThundat, Thomas. "(Invited) Receptor-Free and Label-Free Biomolecular Sensing Using Miniature Sensors". ECS Meeting Abstracts MA2020-01, nr 27 (1.05.2020): 1919. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-01271919mtgabs.
Pełny tekst źródłaCampàs, Mònica, i Ciara O'Sullivan. "Layer-by-Layer Biomolecular Assemblies for Enzyme Sensors, Immunosensing, and Nanoarchitectures". Analytical Letters 36, nr 12 (10.01.2003): 2551–69. http://dx.doi.org/10.1081/al-120024632.
Pełny tekst źródłaMalekzad, Hedieh, Parham Sahandi Zangabad, Hamed Mirshekari, Mahdi Karimi i Michael R. Hamblin. "Noble metal nanoparticles in biosensors: recent studies and applications". Nanotechnology Reviews 6, nr 3 (27.06.2017): 301–29. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2016-0014.
Pełny tekst źródłaABADIR, G. B., K. WALUS, R. F. B. TURNER i D. L. PULFREY. "BIOMOLECULAR SENSING USING CARBON NANOTUBES: A SIMULATION STUDY". International Journal of High Speed Electronics and Systems 18, nr 04 (grudzień 2008): 879–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156408005849.
Pełny tekst źródłaJi, Guangmin, Jingkun Tian, Fei Xing i Yu Feng. "Optical Biosensor Based on Graphene and Its Derivatives for Detecting Biomolecules". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 18 (16.09.2022): 10838. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231810838.
Pełny tekst źródłaBarbosa, Mariana, Hélvio Simões i Duarte Miguel F. Prazeres. "Functionalization of Cellulose-Based Hydrogels with Bi-Functional Fusion Proteins Containing Carbohydrate-Binding Modules". Materials 14, nr 12 (9.06.2021): 3175. http://dx.doi.org/10.3390/ma14123175.
Pełny tekst źródłaBianco, Pierre. "Protein modified- and membrane electrodes: strategies for the development of biomolecular sensors". Reviews in Molecular Biotechnology 82, nr 4 (luty 2002): 393–409. http://dx.doi.org/10.1016/s1389-0352(01)00054-x.
Pełny tekst źródłaSakata, Toshiya. "Technical Perspectives on Applications of Biologically Coupled Gate Field-Effect Transistors". Sensors 22, nr 13 (1.07.2022): 4991. http://dx.doi.org/10.3390/s22134991.
Pełny tekst źródłaLarsson, Elin M., Svetlana Syrenova i Christoph Langhammer. "Nanoplasmonic sensing for nanomaterials science". Nanophotonics 1, nr 3-4 (1.12.2012): 249–66. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2012-0029.
Pełny tekst źródłaLi, Zongwen, Wenfei Zhang i Fei Xing. "Graphene Optical Biosensors". International Journal of Molecular Sciences 20, nr 10 (18.05.2019): 2461. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20102461.
Pełny tekst źródłaCosta, Tiago, Filipe A. Cardoso, Jose Germano, Paulo P. Freitas i Moises S. Piedade. "A CMOS Front-End With Integrated Magnetoresistive Sensors for Biomolecular Recognition Detection Applications". IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 11, nr 5 (październik 2017): 988–1000. http://dx.doi.org/10.1109/tbcas.2017.2743685.
Pełny tekst źródła