Mechanics and transport at nanoscale: towards new sensor technology
纳米尺度的力学和传输:迈向新的传感器技术
基本信息
- 批准号:371725-2009
- 负责人:
- 金额:$ 1.75万
- 依托单位:
- 依托单位国家:加拿大
- 项目类别:Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份:2013
- 资助国家:加拿大
- 起止时间:2013-01-01 至 2014-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
A string on a musical instrument vibrates at a characteristic pitch, or resonance frequency, when plucked; adding weight to the string (or choosing a thicker string) allows shift to a lower frequency. Nanoresonators - strings or rods of diameter below a thousandth of a millimetre, show a measurable change in resonance frequency with added weight as small as that of a few biomolecules. Biosensing for disease states such as cancer, acute inflammation and neurodegeneration in aging will greatly benefit from this extraordinary sensitivity of nanoresonators, which will enable early detection or sensitive treatment-monitoring. These would lead to better outcomes for patients and to reduced healthcare costs. The proposed studies of mechanical properties of materials and of air damping forces for nanoresonators in a rarefied environment, will aid biosensor design and will contribute fundamental knowledge in materials and fluid science, with broad applicability.
乐器上的弦在被拨动时会以特定的音高或共振频率振动;增加弦的重量(或选择更粗的弦)可以使频率降低。 纳米共振器--直径小于千分之一毫米的弦或棒,显示出共振频率的可测量变化,其增加的重量小到几个生物分子的重量。 疾病状态的生物传感,如癌症,急性炎症和衰老中的神经变性,将大大受益于纳米谐振器的这种非凡的灵敏度,这将使早期检测或敏感的治疗监测。 这将为患者带来更好的结果,并降低医疗成本。 拟议的研究材料的机械性能和空气阻尼力的纳米谐振器在稀薄的环境中,将有助于生物传感器的设计,并将有助于材料和流体科学的基础知识,具有广泛的适用性。
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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