当登革热和埃博拉出血热等病毒引起的传染病正在成为全世界的问题时,东京工业大学的山本高富副教授等人通过纳米(10/1 亿)米宽的通道。我们设计了一种电子检测病毒的机制。由于在实验中获得了根据病毒大小和形状而不同的阻抗(电阻)谱,因此预计这种机制的发展将导致未来病毒传感器的发展。

 为了预防传染病,迫切需要建立监测和早期发现病毒的技术。但是,医学诊断技术的免疫染色法只能在感染后才能检测到病毒,而且贴片是一次性的,不适合长期监测手段。如果实现病毒传感器并在每个区域建立网络,就可以通过持续监控在感染前提前检测,即使在感染发生后也可以快速识别区域并采取局部措施。

 根据东京工业大学的说法,山本副教授等人通过光刻(* 1)或聚焦离子束(* 2)创建了一条宽度为数百纳米的通道,并通过测量阻抗来确定物理结构和物理特性病毒。我测量了它。

 结果,获得的光谱因病毒的大小和形状而异,这表明可以从病毒的结构和成分中区分出它是哪种病毒。此外,由于开发的设备尺寸小,只有几厘米见方,因此有望应用于长时间连续观察环境中病毒的传感器。

* 1 光刻 一种通过将涂有感光物质的表面曝光成图案来创建由曝光部分和未曝光部分组成的图案的技术。
* 2 聚焦离子束 通过电场加速离子产生的束,精细聚焦,用于微细加工、气相沉积、观察等。

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