二硫化鎢納米材料(WS2NM)在生物成像和放射治療中的應用

利用二硫化鎢量子點對結腸癌進行早期評估圖片

由於二硫化鎢納米材料中二硫化鎢量子點(WS2-QD)(3納米和28納米)的高原子序數和近紅外吸收,從而被合成為X射線電腦斷層掃描(CT)/光聲成像(PA)的增強劑,促使了其在生物成像和放射治療中的應用。

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二硫化鎢納米材料(WS2NM)在光學生物感測器中的應用

二硫化鎢納米片的可擴展合成圖片

隨著納米技術的發展,二硫化鎢納米材料(WS2NM)已然成為光學生物感測器的新選擇。研究人員報告了使用一種簡單的方法來製造一種由WS2納米片和羥基化MWCNTs(WS2/MWCNTs-OH)組成的混合材料。基材是絲網印刷的碳電極(SPCE),其優點是需要最低的成本,並且是一次性的和節能的。使用WS2/MWCNTs-OH複合材料進行改造,提高了敏感和選擇性行為的速率。

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二硫化鎢納米材料(WS2NM)在生物感測器中的應用—Ⅱ

基於矽納米結構的表面等離子體共振生物感測器圖片

二硫化鎢納米材料(WS2NM)已經成功用於觀察DNA雜交、酶和蛋白質,以及環境污染和醫療診斷等生物感測器和納米醫學中。在很長的一段時間裡,電化學生物感測器,如半導體和絲網印刷電極,被用於眾多領域。在基於電化學的感測器中,NPS對電化學信號的放大作用導致了一些納米雜交化合物的發展,它們能夠有助於形成強大的感測器,作為一種快速、簡單和敏感的生物分子識別方法。

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二硒化鉬薄膜如何生産?

二硒化鉬結構圖片

作爲一種典型的的過渡金屬硫化物材料,二硒化鉬(MoSe2)具有層狀可調的寬帶隙半導體相和零帶隙金屬相結構,所以在半導體電子器件、光電轉換器件、催化和儲能等領域具有廣泛的應用前景。但是,如何生産大面積、均勻、連續、單一相結構的MoSe2薄膜仍是當前研究的難點。

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二硫化鎢納米材料(WS2NM)在生物感測器中的應用—Ⅰ

基於二硫化鎢的納米生物感測器分類圖片

二硫化鎢納米材料(WS2NM)為一種新的納米結構,是生物感測器的新選擇。生物感測器是作為生物感受器和感測器的組合而開發的,並根據其要素進行分類。它們通常根據換能器分為三類,包括電化學、光學和電導率方法。同時,生物標誌物的分類基於分子、細胞和組織。

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