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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 生物傳感器

        生物傳感器 文章 進入生物傳感器技術社區

        看生物傳感器如何玩轉可穿戴設備

        •   根據市調機構IDC預測,在未來幾年,智能手表、手環等手戴產品將一直領跑整個可穿戴市場。IDC稱,2015年手戴設備出貨量將達到4070萬部,占據可穿戴設備出貨量的九成。由于手戴產品能幫助人們分析日常行為活動,極大地改善了我們的生活方式,因此與之相關的可穿戴技術受到了越來越多的關注度。   我們知道,一個典型的可穿戴設備通過一個外部設備整合用戶數據和外部數據分析并顯示用戶信息。可穿戴設備的結構包括一個或多個傳感器、存儲器件、連接器件(射頻控制器)、顯示屏及電池。目前市場上最有名的的可穿戴電子設備當屬智
        • 關鍵字: 生物傳感器  可穿戴設備  

        搭上穿戴裝置發展順風車 光學式生物傳感器商機爆發

        •   光學式生物訊號感測器需求勁揚。心率/呼吸監測、血壓或血氧等生理訊號監測功能已成為新一代穿戴裝置提升產品價值的新法寶,將刺激相關光學式生物感測器出貨量爆發性成長,因而吸引眾多晶片商競相展開產品及技術布局。   自 年初Apple Watch問世以來,穿戴裝置市場熱度便一路飆升。尤其品牌廠紛紛透過智慧手表內建光學式生物感測器與應用程式結合,提供心率監測(HRM)、呼吸/睡眠 偵測、體脂、血壓及血氧等體征訊號量測(Vital Signs Monitoring, VSM)功能,更進一步揭開“穿戴
        • 關鍵字: 生物傳感器  

        阿爾卑斯電氣與GENIALLIGHT加強生物傳感器組件事業化的業務合作

        •   阿爾卑斯電氣株式會社與GENIALLIGHT株式會社就生物傳感器組件的事業化建立業務合作關系。如今,日本等發達國家的老齡化現象非常嚴重。因此,讓健康生活伴隨終生,“延長健康壽命”已成為極其重要的課題。為了延長健康壽命,每個人不僅要提高健康意識,更重要的是要關注自己身體狀況的變化,及時就醫,采取自我預防與糾正措施等等,防患病于未然。   為了實現防患病于未然,正確進行生物數據的日常檢測并了解其變化相當重要。這就要求隨身攜帶的可穿戴設備、尤其是設備上搭載的生物傳感器產品做到無線、
        • 關鍵字: 阿爾卑斯電氣  生物傳感器  

        美開發可植入心臟的3D打印生物傳感器

        •   最近,美國西安大略大學的研究人員開發出了一種可植入的裝置,用以檢查患者的心臟狀態。這種裝置也是用3D打印技術制造出來的。   這個裝置的創建者是KyleG.Fricke,他是在RobertSobot的指導下完成的。這個無線的可植入系統集成了血壓傳感器、完全可植入心血管壓力監視器(包括支架),其體積只有2.475立方厘米,重量剛剛超過4克。Fricke的傳感器是如此之小,它們可以被放置在最小的實驗室小鼠的左心室內都沒有問題。   由于越來越多的事例證明,從人體內部收集的數據往往比通過外部手段,比如X
        • 關鍵字: 3D打印  生物傳感器  

        2020年全球生物傳感器市場將達225億美元

        •   生物傳感器是對生物物質敏感并將其濃度轉換為電信號進行檢測的儀器。   生物傳感器是由固定化的生物敏感材料作識別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細胞、組織、核酸等生物活性物質)與適當的理化換能器(如氧電極、光敏管、場效應管、壓電晶體等等)及信號放大裝置構成的分析工具或系統,具有接受器與轉換器的功能。目前,生物傳感器已廣泛應用于醫學檢測、食品毒性檢測、工業加工和監測、農業應用、環境污染控制等方面。   根據全球知名市場調研公司PMR(PersistenceMarketResearch)近日發布的一份
        • 關鍵字: 生物傳感器  

        谷歌密會FDA擬開發生物傳感器

        • 事實證明,我們無法想象谷歌還會一次又一次地推出怎樣令人驚嘆的產品,但我們可以很清楚地知道,谷歌的目標很清楚,就是通過科技讓生活、工作變得更簡單、更高效、更智能。不管谷歌推出的是汽車、眼鏡、機器人、太空船還是其它意想不到的產品,我們都將拭目以待。
        • 關鍵字: 谷歌  生物傳感器  

        納米技術和生物傳感器未來發展的趨勢

        •   隨著納米技術和生物傳感器交叉融合的發展,越來越多的新型納米生物傳感器涌現出來,如量子點、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器。   在中國科學院化學研究所光化學院重點實驗室趙永生看來,未來納米生物傳感器的發展方向應該是集成多功能、便攜式、一次性的快速檢測分析機器,它可以廣泛用于食品、環境、戰場、人體疾病等領域的快速檢測。   例如,食品和飲料中病原體或者農藥殘留成分的快速靈敏檢測;環境中污染氣體或者污染金屬離子等遠程檢測和控制;人體血液成分和病原體的快速實時檢測,以及戰場生化武器和爆炸物的快
        • 關鍵字: 納米技術  生物傳感器  

        淺析納米生物傳感器的未來發展

        •   隨著納米技術和生物傳感器交叉融合的發展,越來越多的新型納米生物傳感器涌現出來,如量子點、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器。   在中國科學院化學研究所光化學院重點實驗室趙永生看來,未來納米生物傳感器的發展方向應該是集成多功能、便攜式、一次性的快速檢測分析機器,它可以廣泛用于食品、環境、戰場、人體疾病等領域的快速檢測。   例如,食品和飲料中病原體或者農藥殘留成分的快速靈敏檢測;環境中污染氣體或者污染金屬離子等遠程檢測和控制;人體血液成分和病原體的快速實時檢測,以及戰場生化武器和爆炸物的快速檢測。
        • 關鍵字: 納米  生物傳感器  

        生物傳感器新品造福環境監測行業發展

        •   隨著環境污染的加重,人們迫切希望擁有一種能對污染物進行連續、快速、在線監測的儀器。由清華大學環境學院基于生物傳感技術研制的在線、便攜、臺式和微型傳感器四種水中有毒污染物高靈敏檢測生物傳感儀器系統,能靈敏、直觀反映各種污染物的綜合影響,已成功應用于微量有毒污染物的測試。   據悉,生物傳感器技術是基于現代生物技術、電子技術、微納米加工技術和新材料技術發展起來的新型傳感技術,具有靈敏度高、檢測速度快和測試方法簡便的特點,是國際上環境監測領域的發展方向和技術前沿。清華大學環境學院以施漢昌教授為首的研究團隊
        • 關鍵字: 生物傳感器  儀器  

        可佩戴的“心房除顫儀”在美研發成功

        •   美國Zoll醫療器械公司開發出一種可佩戴在病人腰間的世界上第一只“可佩戴型心房除顫儀”,由于設計新穎,該產品曾榮獲“北美洲保健醫療產品創意獎”。   據研制者介紹,僅美國每年有40多萬人死于房顫引起的心臟驟停。市場上雖然已有形形色色的心房除顫儀產品,但它們大多體積較大,攜帶非常不方便,一旦心臟病人外出辦事或上班途中突發房顫,轉送醫院治療為時已晚。新開發的可佩戴式心房除顫儀體積小巧,它由2部分組成,一是雙肩背帶,該背帶藏有可測量房顫等異常心臟信號的袖珍生
        • 關鍵字: Zoll  生物傳感器  除顫儀  

        基于CPLD的壓電生物傳感器檢測電路設計

        • 介紹了一種基于復雜可編程邏輯器件(CPLD)的壓電生物傳感器檢測電路。該檢測電路以高性能CPLD(MAX7128)...
        • 關鍵字: FPGA  CPLD  生物傳感器  檢測電路  

        醫療電子之眼:生物傳感器的研究重點、原理及種類

        •   一、生物傳感器研究起源   20世紀的60年代,Updike和Hicks把葡萄糖氧化酶(GOD)固定化膜和氧電極組裝在一起,首先制成了第一種生物傳感器,即葡萄糖酶電極。到80年代生物傳感器研究領域已基本形成。其標志性事件是:1985年《生物傳感器》國際刊物在英國創刊;1987年生物傳感器經典著作在牛津出版社出版;1990年,首屆世界生物傳感器學術大會在新加坡召開,并且確定以后。生物傳感器是一個非常活躍的研究和工程技術領域,它與生物信息學、生物芯片、生物控制論、仿生學、生物計算機等學科一起,處在生命科
        • 關鍵字: 醫療電子  生物傳感器  

        2010年全球傳感器市場將超600億美元

        •         咨詢公司INTECHNOCONSULTING的傳感器市場報告顯示,2008年全球傳感器市場容量為506億美元,預計2010年全球傳感器市場可達600億美元以上。調查顯示,東歐、亞太區和加拿大成為傳感器市場增長最快的地區,而美國、德國、日本依舊是傳感器市場分布最大的地區。就世界范圍而言,傳感器市場上增長最快的依舊是汽車市場,占第二位的是過程控制市場,看好通訊市場前景。   一些傳感器市場比如壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳
        • 關鍵字: 傳感器  智能傳感器  生物傳感器   

        生物傳感器的研究重點、原理、種類及其應用

        •         一、生物傳感器研究起源         20世紀的60年代, Updike和 Hicks把葡萄糖氧化酶 (GOD)固定化膜和氧電極組裝在一起,首先制成了第一種生物傳感器,即葡萄糖酶電極。到 80年代生物傳感器研究領域已基本形成。其標志性事件是: 1985年《生物傳感器》 國際刊物在英國創刊; 1987年生物傳感器經典著作在牛津出版社出版;1990年,
        • 關鍵字: 生物傳感器  生物芯片  高精度血糖分析儀   

        現場檢測用谷丙轉氨酶光學生物傳感器研究

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        生物傳感器介紹

        生物傳感器  生物傳感器(biosensor)對生物物質敏感并將其濃度轉換為電信號進行檢測的儀器。是由固定化的生物敏感材料作識別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細胞、組織、核酸等生物活性物質)與適當的理化換能器(如氧電極、光敏管、場效應管、壓電晶體等等)及信號放大裝置構成的分析工具或系統。生物傳感器具有接受器與轉換器的功能。   1967年S.J.烏普迪克等制出了第一個生物傳感器葡萄糖傳感器。 [ 查看詳細 ]

        生物傳感器專欄文章

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