Bio-FET
المستشعر الحيوي القائم على ترانزستور تأثير المجال ، والمعروف أيضًا باسم مستشعر حيوي ذو ترانزستور تأثير المجال ( Bio-FET [ 1 ] أو BioFET )، أو مستشعر حيوي ذو تأثير المجال ( FEB ) [ 2 ] ، أو مستشعر حيوي MOSFET [ 3 ] ، هو ترانزستور ذو تأثير مجال (مبني على بنية MOSFET ) [ 3 ] يتم التحكم فيه عن طريق تغيرات جهد السطح الناتجة عن ارتباط الجزيئات . عندما ترتبط جزيئات مشحونة، مثل الجزيئات الحيوية ، ببوابة الترانزستور، والتي عادةً ما تكون مادة عازلة ، فإنها تُغير توزيع الشحنة في مادة أشباه الموصلات الأساسية ، مما يؤدي إلى تغيير في موصلية قناة الترانزستور. [ 4 ] [ 5 ] يتكون المستشعر الحيوي ذو ترانزستور تأثير المجال من جزأين رئيسيين: أحدهما عنصر التعرف البيولوجي، والآخر هو ترانزستور تأثير المجال. [ 1 ] [ 6 ] يعتمد هيكل BioFET بشكل كبير على ترانزستور التأثير الحقلي الحساس للأيونات (ISFET)، وهو نوع من ترانزستور التأثير الحقلي لأشباه الموصلات المعدنية المؤكسدة (MOSFET) حيث يتم استبدال البوابة المعدنية بغشاء حساس للأيونات ومحلول إلكتروليتي وقطب مرجعي . [ 7 ]

آلية التشغيل
تجمع تقنية الترانزستورات الحيوية ذات التأثير الحقلي (Bio-FETs) بين جهاز ترانزستور وطبقة حساسة بيولوجيًا قادرة على الكشف بدقة عن الجزيئات الحيوية مثل الأحماض النووية والبروتينات. يتكون نظام Bio-FET من ترانزستور شبه موصل ذي تأثير حقلي يعمل كمحول طاقة، مفصول بطبقة عازلة (مثل SiO₂ ) عن عنصر التعرف البيولوجي (مثل المستقبلات أو جزيئات المجس) الانتقائي للجزيء المستهدف المسمى المادة المراد تحليلها. [ 8 ] بمجرد ارتباط المادة المراد تحليلها بعنصر التعرف، يتغير توزيع الشحنة على السطح، مما يؤدي إلى تغير مماثل في الجهد السطحي الكهروستاتيكي لشبه الموصل. يعمل هذا التغير في الجهد السطحي لشبه الموصل كجهد بوابة في ترانزستور MOSFET التقليدي ، أي أنه يغير مقدار التيار المتدفق بين قطبي المصدر والمصب. [ 9 ] يمكن قياس هذا التغير في التيار (أو الموصلية )، وبالتالي يمكن الكشف عن ارتباط المادة المراد تحليلها. تعتمد العلاقة الدقيقة بين التيار وتركيز المادة المراد تحليلها على منطقة تشغيل الترانزستور . [ 10 ]
تصنيع ترانزستورات التأثير الحقلي الحيوية
تتكون عملية تصنيع نظام Bio-FET من عدة خطوات كما يلي:
- إيجاد ركيزة مناسبة لتكون بمثابة موقع لترانزستور تأثير المجال، وتشكيل ترانزستور تأثير المجال على الركيزة،
- كشف الموقع النشط لترانزستور تأثير المجال من الركيزة،
- توفير طبقة فيلم استشعار على الموقع النشط لترانزستور تأثير المجال (FET)،
- توفير مستقبل على طبقة الفيلم الحساس لاستخدامه في الكشف عن الأيونات،
- إزالة طبقة أشباه الموصلات، وترقيق طبقة العازل الكهربائي،
- حفر الجزء المتبقي من الطبقة العازلة لكشف الموقع النشط لترانزستور تأثير المجال (FET)،
- إزالة طبقة مقاومة الضوء، وترسيب طبقة فيلم استشعار متبوعة بتشكيل نمط مقاومة الضوء على فيلم الاستشعار،
- حفر الجزء غير المحمي من طبقة فيلم الاستشعار، وإزالة المقاوم الضوئي [ 11 ]
المزايا
يعتمد مبدأ عمل أجهزة Bio-FET على رصد التغيرات في الجهد الكهروستاتيكي الناتج عن ارتباط المادة المراد تحليلها. وهذه هي نفس آلية عمل مستشعرات الأقطاب الزجاجية التي ترصد بدورها تغيرات جهد السطح، والتي طُوّرت في عشرينيات القرن الماضي. ونظرًا لصغر حجم التغيرات في جهد السطح عند ارتباط الجزيئات الحيوية أو تغير الرقم الهيدروجيني، تتطلب الأقطاب الزجاجية مضخمًا عالي المقاومة، مما يزيد من حجم الجهاز وتكلفته. في المقابل، تتميز أجهزة Bio-FET بأنها تعمل كمضخم داخلي، حيث تحوّل التغيرات الطفيفة في جهد السطح إلى تغيرات كبيرة في التيار (عبر مكون الترانزستور) دون الحاجة إلى دوائر إضافية. وهذا يعني أن أجهزة Bio-FET أصغر حجمًا وأقل تكلفة بكثير من المستشعرات الحيوية القائمة على الأقطاب الزجاجية . عند تشغيل الترانزستور في منطقة ما دون العتبة ، يُتوقع حدوث زيادة أسية في التيار لكل تغير في جهد السطح.
يمكن استخدام الترانزستورات الحيوية ذات التأثير الحقلي (Bio-FETs) للكشف في مجالات مثل التشخيص الطبي [ 12 ] [ 11 ] ، والبحوث البيولوجية، وحماية البيئة ، وتحليل الأغذية. كما يمكن استخدام القياسات التقليدية، مثل القياسات البصرية والطيفية والكيميائية الكهربائية وقياسات رنين البلازمون السطحي (SPR)، لتحليل الجزيئات البيولوجية. ومع ذلك، فإن هذه الطرق التقليدية تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة نسبيًا، وتتضمن عمليات متعددة المراحل، كما أنها غير متوافقة مع المراقبة الآنية [ 13 ] ، على عكس الترانزستورات الحيوية ذات التأثير الحقلي. تتميز هذه الترانزستورات بخفة وزنها، وانخفاض تكلفة إنتاجها بكميات كبيرة، وصغر حجمها، وتوافقها مع عمليات الطباعة المسطحة التجارية للدوائر واسعة النطاق. ويمكن دمجها بسهولة في أجهزة الموائع الدقيقة الرقمية لتطبيقات المختبر على رقاقة . على سبيل المثال، يمكن لجهاز الموائع الدقيقة التحكم في نقل قطرات العينة مع تمكين الكشف عن الجزيئات الحيوية، ومعالجة الإشارات ، ونقل البيانات، باستخدام رقاقة متكاملة . [ 14 ] لا تتطلب تقنية Bio-FET أي خطوة وسم، [ 13 ] بل تستخدم ببساطة جزيئًا محددًا (مثل الأجسام المضادة، أو الحمض النووي أحادي السلسلة [ 15 ] ) على سطح المستشعر لتوفير الانتقائية. تُظهر بعض تقنيات Bio-FET خصائص إلكترونية وبصرية رائعة. ومن الأمثلة على ذلك ترانزستور حساس للجلوكوز يعتمد على تعديل سطح بوابة ترانزستور ISFET بجزيئات نانوية من ثاني أكسيد السيليكون وإنزيم أوكسيداز الجلوكوز (GOD)؛ وقد أظهر هذا الجهاز حساسية محسّنة بشكل واضح وعمرًا أطول مقارنةً بالجهاز الذي لا يحتوي على جزيئات نانوية من ثاني أكسيد السيليكون . [ 16 ]

تحسين
يُحدد اختيار قطب مرجعي (بوابة سائلة) أو جهد البوابة الخلفية تركيز حاملات الشحنة داخل ترانزستور تأثير المجال، وبالتالي نطاق تشغيله، ومن ثم يمكن تحسين استجابة الجهاز عن طريق ضبط جهد البوابة. إذا تم تشغيل الترانزستور في منطقة ما دون العتبة ، فمن المتوقع حدوث زيادة أسية في التيار لكل وحدة تغيير في جهد السطح. غالبًا ما يتم الإبلاغ عن الاستجابة على أنها التغير في التيار عند ارتباط المادة المراد تحليلها مقسومًا على التيار الأولي.وتكون هذه القيمة دائمًا في أقصى حد لها في منطقة التشغيل دون العتبة بسبب هذا التضخيم الأسي. [ 10 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] بالنسبة لمعظم الأجهزة، تُعرَّف نسبة الإشارة إلى الضوضاء المثلى بأنها التغير في التيار مقسومًا على ضوضاء خط الأساس، (يتم الحصول على ) أيضًا عند التشغيل في منطقة ما دون العتبة، [ 10 ] [ 20 ] ولكن نظرًا لاختلاف مصادر الضوضاء بين الأجهزة، فإن هذا يعتمد على الجهاز. [ 21 ]
من بين التحسينات الممكنة لترانزستور التأثير الحقلي الحيوي (Bio-FET) وضع طبقة تخميل كارهة للماء على المصدر والمصب لتقليل ارتباط الجزيئات الحيوية غير النوعي بالمناطق التي لا تُعد سطحًا حساسًا. [ 22 ] [ 23 ] وقد تم استعراض العديد من استراتيجيات التحسين الأخرى في الأدبيات العلمية. [ 10 ] [ 24 ] [ 25 ]
تاريخ
تم اختراع ترانزستور MOSFET في مختبرات بيل بين عامي 1959 و1960. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] وفي عام 1962، اخترع ليلاند سي. كلارك وشامب ليونز أول مستشعر حيوي . [ 29 ] [ 30 ] ثم طُوّرت ترانزستورات MOSFET للمستشعرات الحيوية (BioFETs) ، ومنذ ذلك الحين تُستخدم على نطاق واسع لقياس المعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبيئية . [ 3 ]
كان أول ترانزستور تأثير المجال الحيوي ( BioFET) هو ترانزستور تأثير المجال الحساس للأيونات (ISFET)، الذي اخترعه بيت بيرغفيلد للتطبيقات الكهروكيميائية والبيولوجية عام 1970. [ 31 ] [ 32 ] ومن بين ترانزستورات تأثير المجال الحيوية المبكرة الأخرى، ترانزستور تأثير المجال الامتزازي (ADFET) الذي حصل بي إف كوكس على براءة اختراعه عام 1974، وترانزستور تأثير المجال المعدني العضوي الحساس للهيدروجين الذي عرضه كل من آي لوندستروم، وإم إس شيفارامان، وسي إس سفينسون، وإل لوندكفيست عام 1975. [ 3 ] يُعد ترانزستور تأثير المجال الحساس للأيونات (ISFET) نوعًا خاصًا من ترانزستورات تأثير المجال المعدني العضوي (MOSFET) ببوابة على مسافة محددة، [ 3 ] حيث تُستبدل البوابة المعدنية بغشاء حساس للأيونات ، ومحلول إلكتروليتي ، وقطب مرجعي . [ 33 ] يُستخدم ترانزستور تأثير المجال الحساس للأيونات (ISFET) على نطاق واسع في التطبيقات الطبية الحيوية ، مثل الكشف عن تهجين الحمض النووي ، والكشف عن المؤشرات الحيوية في الدم ، والكشف عن الأجسام المضادة ، وقياس الجلوكوز ، واستشعار الرقم الهيدروجيني ، والتكنولوجيا الوراثية . [ 33 ]
بحلول منتصف ثمانينيات القرن العشرين، طُوِّرت أنواع أخرى من ترانزستورات التأثير الحقلي الحيوية ( BioFETs)، بما في ذلك ترانزستور التأثير الحقلي لمستشعر الغاز (GASFET)، وترانزستور التأثير الحقلي لمستشعر الضغط (PRESSFET)، وترانزستور التأثير الحقلي الكيميائي (ChemFET) ، وترانزستور التأثير الحقلي المرجعي (REFET)، وترانزستور التأثير الحقلي المُعدَّل بالإنزيم (ENFET)، وترانزستور التأثير الحقلي المُعدَّل مناعيًا (IMFET). [ 3 ] وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، طُوِّرت ترانزستورات التأثير الحقلي الحيوية مثل ترانزستور التأثير الحقلي للحمض النووي (DNAFET)، وترانزستور التأثير الحقلي المُعدَّل جينيًا (GenFET)، وترانزستور التأثير الحقلي الحيوي لقياس جهد الخلية (CPFET). [ 33 ] وقد أسفرت الأبحاث الحالية في هذا المجال عن تكوينات جديدة لترانزستور التأثير الحقلي الحيوي، مثل ترانزستور التأثير الحقلي المُبَوَّب بالإلكتروليت العضوي (OEGFET). [ 34 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 مادالينا، فرانشيسكو؛ كويبر، مارجون J.؛ بولمان، بيرت؛ بروير، فرانك؛ هاملين، جان C.؛ دي ليو، داغو م.؛ دي بوير، بيرت؛ بلوم، بول وم (2010). “أجهزة الاستشعار الحيوية القائمة على الترانزستور ذات التأثير الميداني والتي تعمل مع مستقبلات البروتين” (PDF) . مجلة الفيزياء التطبيقية . 108 (12): 124501–124501–4. بيب كود : 2010JAP...108l4501M . دوى : 10.1063/1.3518681 . ISSN 0021-8979 .
- ↑ جولدسميث، بريت ر.؛ لوكاسيو، لورين؛ غاو، يينغنينغ؛ ليرنر، ميتشل؛ ووكر، إيمي؛ ليرنر، جيريمي؛ كياو، جايلا؛ شو، أنجيلا؛ أفساهي، سافانا؛ بان، دينغ؛ نوكس، جولي؛ بارون، فرانسي (2019). "الاستشعار الحيوي الرقمي باستخدام مستشعرات الجرافين المصنعة في المسابك" . التقارير العلمية . 9 (1): 434. arXiv : 1808.05557 . Bibcode : 2019NatSR...9..434G . doi : 10.1038/s41598-019-38700- w . ISSN 2045-2322 . PMC 6342992. PMID 30670783 .
- 1 2 3 4 5 6 بيرغفيلد، بيت (أكتوبر 1985). "تأثير أجهزة الاستشعار القائمة على ترانزستورات MOSFET" (ملف PDF) . أجهزة الاستشعار والمحركات . 8 (2): 109-127 . doi : 10.1016/0250-6874(85)87009-8 . ISSN 0250-6874 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2019 .
- ↑ براند، يو.؛ براندس، إل.؛ كوخ، في.؛ كوليك، تي.؛ راينهارت، بي.؛ روثر، إف.؛ شيبر، تي.؛ شوغيرل، ك.؛ وانغ، إس.؛ وو، إكس.؛ فيريتي، آر.؛ براساد، إس.؛ فيلهلم، دي. (1991). "مراقبة ومراقبة عمليات الإنتاج البيوتكنولوجي باستخدام مستشعرات Bio-FET-FIA". علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والتكنولوجيا الحيوية . 36 (2): 167-172 . doi : 10.1007/BF00164414 . hdl : 10033/623808 . ISSN 0175-7598 . PMID 1368106. S2CID 3122101 .
- ↑ لين، إم سي؛ تشو، سي جيه؛ تساي، إل سي؛ لين، إتش واي؛ وو، سي إس؛ وو، واي بي؛ وو، واي إن؛ شيه، دي بي؛ سو، واي دبليو (2007). "التحكم في استقطاب الأورجانوسيلان والكشف عنه في ترانزستورات تأثير المجال النانوية السلكية". رسائل نانو . 7 (12): 3656-3661 . رمز Bibcode : 2007NanoL...7.3656L . CiteSeerX 10.1.1.575.5601 . doi : 10.1021/nl0719170 .
- ↑ لي، جون هيونغ؛ داك، بيوش؛ لي، يونسونغ؛ بارك، هيكيونغ؛ تشوي، وونغ؛ علم، محمد أ.؛ كيم، سونكوك (2014). "مستشعرات حيوية ثنائية الأبعاد من MoS2 تُمكّن من الكشف عالي الحساسية عن الجزيئات الحيوية" . التقارير العلمية . 4 (1): 7352. Bibcode : 2014NatSR...4.7352L . doi : 10.1038 / srep07352 . ISSN 2045-2322 . PMC 4268637. PMID 25516382 .
- 1 2 3 شونينغ، مايكل جيه؛ بوغوسيان، أرشاك (2002). "التطورات الحديثة في ترانزستورات التأثير الحقلي الحساسة بيولوجيًا (BioFETs)" (ملف PDF) . المحلل . 127 (9): 1137-1151 . Bibcode : 2002Ana...127.1137S . doi : 10.1039/B204444G . ISSN 0003-2654 . PMID 12375833 .
- ↑ ألينا بوليها، كليمنس هايتزينجر ونوربرت جيه ماوزر: أجهزة الاستشعار البيولوجية: نمذجة ومحاكاة الترانزستورات ذات التأثير الميداني الحساسة بيولوجيًا، أخبار ERCIM، 04،2011.
- ↑ ماتسوموتو، أ؛ مياهارا، ي (21 نوفمبر 2013). "التحديات الحالية والناشئة للاستشعار الحيوي القائم على ترانزستور تأثير المجال". نانوسكيل . 5 (22): 10702-10718 . Bibcode : 2013Nanos...510702M . doi : 10.1039/c3nr02703a . PMID 24064964 .
- ١ ٢ ٣ ٤ لوي، بنجامين م.؛ صن، كاي؛ زيمبيكيس، يوانيس؛ سكايلاريس، كريس-كريتون؛ غرين، نيكولاس ج. (٢٠١٧). "مستشعرات التأثير الميداني - من استشعار الرقم الهيدروجيني إلى الاستشعار الحيوي: تحسين الحساسية باستخدام ستربتأفيدين-بيوتين كنظام نموذجي" . المحلل . ١٤٢ (٢٢): ٤١٧٣-٤٢٠٠ . Bibcode : 2017Ana...142.4173L . doi : 10.1039/c7an00455a . ISSN 0003-2654 . PMID 29072718 .
- 1 2 يوجي مياهارا، توشيا ساكاتا، أكيرا ماتسوموتو: التحليل الجيني الميكروبيولوجي القائم على ترانزستورات التأثير الميداني، مبادئ الكشف عن البكتيريا: أجهزة الاستشعار البيولوجية، ومستقبلات التعرف، والأنظمة الدقيقة.
- ↑ بوغوسيان، أ.؛ تشيرستفي، أ.؛ إنجبراندت، س.؛ أوفنهاوسر، أ.؛ شونينغ، م. ج. (2005). "إمكانيات وقيود الكشف غير الموسوم عن تهجين الحمض النووي باستخدام الأجهزة القائمة على تأثير المجال". أجهزة الاستشعار والمحركات ب: الكيميائية . 111-112 : 470-480 . رمز Bibcode : 2005SeAcB.111..470P . doi : 10.1016/j.snb.2005.03.083 . ISSN 0925-4005 .
- 1 2 K.Y.Park، MSKim، KMPark، وSYChoi: تصنيع مستشعر BioFET للكشف المتزامن عن البروتين والحمض النووي، Electrochem.org.
- ↑ تشوي ك، كيم جيه واي، آهن جيه إتش، تشوي جيه إم، إم إم، تشوي واي كيه: دمج أجهزة الاستشعار الحيوية القائمة على ترانزستورات تأثير المجال مع جهاز مائع دقيق رقمي لتطبيق مختبر على رقاقة، Lab Chip، أبريل 2012
- ^ تشو، تشيا جونغ؛ نعم، شيا سين؛ لياو، تشون كاي؛ تساي، لي تشو؛ هوانغ، تشون مينغ؛ لين، هونغ يي؛ شيو، جينغ جونغ؛ تشين، ييت تسونغ؛ تشن، تشي دونغ (2013). “تحسين قدرة الاستشعار عن طريق الأسلاك النانوية عن طريق محاذاة المجال الكهربائي لجزيئات التحقيق السطحية”. رسائل النانو . 13 (6): 2564–2569 . بيب كود : 2013NanoL..13.2564C . دوى : 10.1021/nl400645j . بميد 23634905 .
- ↑ جينغ-جوان شو، شي-ليانغ لو، وهونغ-يوان تشين: الجوانب التحليلية لأجهزة الاستشعار الحيوية القائمة على الترانزستورات ذات التأثير الحقلي، مجلة فرونتيرز إن بيوساينس، 10، 420-430، 1 يناير 2005
- ^ ساركار، ديبلينا؛ ليو، وي. شيه، شيويجون؛ أنسيلمو، آرون C.؛ ميتراجوتري، سمير؛ بانيرجي ، كاوستاف (2014). “ترانزستور MoS2Field-Effect لأجهزة الاستشعار الحيوية الخالية من الملصقات من الجيل التالي”. ايه سي اس نانو . 8 (4): 3992–4003 . بيب كود : 2014ACSNa...8.3992S . دوى : 10.1021/nn5009148 . ردمك 1936-0851 . بميد 24588742 .
- ↑ وين، شوجين؛ غوبتا، ساميت؛ نيكلسون، ثيودور ر.؛ لي، ستيفن س.؛ لو، وو (2011). "مستشعرات حيوية من نوع AlGaN/GaN HFET تعمل في نطاق ما دون العتبة لتعزيز الحساسية". Physica Status Solidi C. 8 ( 7-8 ) : 2489-2491 . Bibcode : 2011PSSCR...8.2489W . doi : 10.1002/pssc.201001174 . ISSN 1862-6351 .
- ↑ صن، ك؛ زيمبيكيس، إ؛ هو، س؛ ديتشيجو، ن.م.ج؛ توماس، أ؛ دي بلانك، م.ر.ر؛ تشونغ، هـ.م.هـ؛ مورغان، هـ؛ أشبورن، ب (2016). "تأثير ميل ما دون العتبة على حساسية مستشعرات الشريط النانوي" ( ملف PDF) . تقنية النانو . 27 (28) 285501. Bibcode : 2016Nanot..27B5501S . doi : 10.1088/0957-4484/27/28/285501 . ISSN 0957-4484 . PMID 27255984. S2CID 114429804 .
- ↑ غاو، شوان ب.أ.؛ تشنغ، جينغفنغ؛ ليبر، تشارلز م. (2010). "نظام ما دون العتبة يتمتع بالحساسية المثلى لأجهزة الاستشعار الحيوية النانوية ذات الترانزستورات ذات التأثير الحقلي" . رسائل نانو . 10 (2): 547-552 . رمز Bibcode : 2010NanoL..10..547G . doi : 10.1021/nl9034219 . ISSN 1530-6984 . PMC 2820132. PMID 19908823 .
- ↑ راجان، نيتين ك.؛ روتنبرغ، ديفيد أ.؛ ريد، مارك أ. (2011). "النسبة المثلى للإشارة إلى الضوضاء لأجهزة الاستشعار الكيميائية الحيوية المصنوعة من أسلاك السيليكون النانوية" . رسائل الفيزياء التطبيقية . 98 (26): 264107–264107–3. Bibcode : 2011ApPhL..98z4107R . doi : 10.1063/1.3608155 . ISSN 0003-6951 . PMC 3144966. PMID 21799538 .
- ↑ كيم جيه واي، تشوي كيه، مون دي آي، آهن جيه إتش، بارك تي جيه، لي إس واي، تشوي واي كيه: هندسة السطح لتعزيز الحساسية في مستشعر حيوي من نوع FET ذي التداخل السفلي عن طريق التحكم في قابلية التبلل، Biosens Bioelectron.، 2013
- ↑ أ. فين، ج. ألدرمان، ج. شفايتزر : نحو تحسين أجهزة الاستشعار الحيوية القائمة على الترانزستورات ذات التأثير الحقلي، الخلايا والمواد الأوروبية، المجلد 4، الملحق 2، 2002 (الصفحات 21-23)
- ↑ شونينغ، مايكل جيه؛ بوغوسيان، أرشاك (2002). "التطورات الحديثة في ترانزستورات التأثير الحقلي الحساسة بيولوجيًا (BioFETs)" (ملف PDF) . مجلة المحلل . 127 (9): 1137-1151 . رمز Bibcode : 2002Ana...127.1137S . doi : 10.1039/b204444g . ISSN 0003-2654 . PMID 12375833 .
- ↑ شونينغ، مايكل جيه؛ بوغوسيان، أرشاك (2006). "أجهزة التأثير الحقلي الحيوية: أحدث التقنيات والاتجاهات الجديدة". التحليل الكهربائي . 18 ( 19-20 ): 1893-1900 . doi : 10.1002/elan.200603609 . ISSN 1040-0397 .
- ↑ كانغ، د. (1961). "جهاز سطحي من السيليكون وثاني أكسيد السيليكون". مذكرة فنية لمختبرات بيل : 583-596 . doi : 10.1142/9789814503464_0076 . ISBN 978-981-02-0209-5.
{{cite journal}}عدم توافق رقم ISBN / التاريخ ( مساعدة ) - ↑ لويك، بو (2007). تاريخ هندسة أشباه الموصلات . برلين، هايدلبرغ: سبرينغر-فيرلاغ برلين هايدلبرغ. ص 321. ISBN 978-3-540-34258-8.
- ↑ لويك، بو (2007). تاريخ هندسة أشباه الموصلات . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا . ص 120. ISBN 978-3-540-34258-8.
- ↑ بارك، جيهو؛ نغوين، هوانغ هيب؛ ووبيت، عبد الله؛ كيم، مونيل (2014). "تطبيقات أجهزة الاستشعار الحيوية من نوع ترانزستور تأثير المجال (FET)" . العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التقارب . 23 (2): 61-71 . doi : 10.5757/ASCT.2014.23.2.61 . ISSN 2288-6559 . S2CID 55557610 .
- ↑ كلارك، ليلاند سي .؛ ليونز، تشامب (1962). "أنظمة الأقطاب الكهربائية للمراقبة المستمرة في جراحة القلب والأوعية الدموية". حوليات أكاديمية نيويورك للعلوم . 102 (1): 29-45 . Bibcode : 1962NYASA.102...29C . doi : 10.1111/j.1749-6632.1962.tb13623.x . ISSN 1749-6632 . PMID 14021529. S2CID 33342483 .
- ↑ كريس تومازو؛ بانتليس جورجيو (ديسمبر 2011). "أربعون عامًا من تقنية ISFET: من الاستشعار العصبي إلى تسلسل الحمض النووي" . رسائل الإلكترونيات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2016 .
- ↑ بيرغفيلد، ب. (يناير 1970). "تطوير جهاز صلب حساس للأيونات لقياسات الفيزيولوجيا العصبية". معاملات IEEE في الهندسة الطبية الحيوية . BME-17 (1): 70-71 . doi : 10.1109/TBME.1970.4502688 . PMID 5441220 .
- 1 2 3 شونينغ، مايكل جيه؛ بوغوسيان، أرشاك (10 سبتمبر 2002). "التطورات الحديثة في ترانزستورات التأثير الحقلي الحساسة بيولوجيًا (BioFETs)" (ملف PDF) . المحلل . 127 (9): 1137-1151 . Bibcode : 2002Ana...127.1137S . doi : 10.1039/B204444G . ISSN 1364-5528 . PMID 12375833 .
- ↑ ماسي، روزلين؛ بيبي، إس؛ براكاش، آر (يوليو 2020). "مستشعر حيوي من نوع FET مُحسَّن بالأبتامر ومُبَوَّغ بواسطة إلكتروليت عضوي للكشف عالي التخصص عن الكورتيزول". رسائل IEEE للمستشعرات . 4 (7): 1-4 . Bibcode : 2020ISenL...4L2446M . doi : 10.1109/LSENS.2020.3002446 . S2CID 220308070 .
- أجهزة الاستشعار البيولوجية
- ترانزستورات تأثير المجال
- ترانزستورات MOSFET
- أنواع الترانزستور
