L’evento di bio-riconoscimento è quindi trasdotto in un segnale elettrico immediatamente misurabile grazie ad un circuito elettronico collegato ad un lettore. I dispositivi, in fase di sperimentazione, hanno come elemento centrale un transistor ad effetto di campo in cui sono integrate biomolecole, quali anticorpi o altri recettori, in grado di catturare selettivamente le sostanze da analizzare presenti nel campione biologico. L\'obiettivo principale delle ricerche è quello di realizzare dispositivi elettronici per applicazioni “point of care”, molto simili ai comuni test di gravidanza, in cui un evento di riconoscimento biologico, come l’interazione tra un antigene ed un anticorpo, è trasdotto in un segnale elettrico. La Professoressa Luisa Torsi con il suo gruppo di ricerca è attivamente impegnata da alcuni anni nello sviluppo di biosensori elettronici intelligenti usa e getta e “multiplex” a basso costo da impiegare nella diagnostica clinica. L’implementazione di nuove tecnologie per lo sviluppo di biosensori utilizzabili in campo bio-medico rappresenta una delle aree più interessanti della ricerca clinica mondiale. Design considerations, factors affecting sensing performance and sensitivity, amplification and multiplexing strategies are also detailed to provide a comprehensive understanding of present biosensors and future sensor systems development. This review addresses the recent advances in microfluidic-integrated carbon nanotubes and inorganic nanowires-based LGFET biosensors inclusive of nanomaterials growth, device fabrication, sensing mechanisms, and interaction of biomolecules with nanotubes and nanowires. ![]() ![]() Together with integration of a microfluidic channel into the device architecture, nanotube- or nanowires-based LGFET biosensor have demonstrated promising potential toward the realization of truly field-deployable self-contained lab-on-chip devices, which aim to complement the existing lab-based methodologies. Among the various biosensing methodologies incorporating these nanostructured materials in their sensing platforms, liquid-gated field-effect transistors (LGFETs)-based device configurations outperform the conventional electrochemical measurements by their ability in providing label free, direct electronic read-out, and real-time detection. Nanotubes and nanowires have sparked considerable interest in biosensing applications due to their exceptional charge transport properties and size compatibility with biomolecules.
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