Abstract:
Nanofluidic passages such as nanochannels and nanopores are closed or opened in a controlled manner through the use of a feedback system. An oxide layer is grown or removed within a passage in the presence of an electrolyte until the passage reaches selected dimensions or is closed. The change in dimensions of the nanofluidic passage is measured during fabrication. The ionic current level through the passage can be used to determine passage dimensions. Fluid flow through an array of fluidic elements can be controlled by selective oxidation of fluidic passages between elements.
Abstract:
Nanofluidic passages such as nanochannels and nanopores are closed or opened in a controlled manner through the use of a feedback system. An oxide layer is grown or removed within a passage in the presence of an electrolyte until the passage reaches selected dimensions or is closed. The change in dimensions of the nanofluidic passage is measured during fabrication. The ionic current level through the passage can be used to determine passage dimensions. Fluid flow through an array of fluidic elements can be controlled by selective oxidation of fluidic passages between elements.
Abstract:
Nanofluidische Durchgänge wie beispielsweise Nanokanäle und Nanoporen werden durch die Verwendung eines Systems mit Rückkopplung gesteuert geschlossen oder geöffnet. Eine Oxidschicht wird in einem Durchgang bei Vorhandensein eines Elektrolyts aufwachsen gelassen oder entfernt, bis der Durchgang ausgewählte Abmessungen erreicht oder geschlossen ist. Die Änderung der Abmessungen des nanofluidischen Durchgangs wird während der Herstellung gemessen. Der Ionenstrompegel durch den Durchgang kann verwendet werden, um die Abmessungen des Durchgangs zu ermitteln. Der Fluidstrom durch ein Feld von fluidischen Elementen kann durch eine selektive Oxidation von fluidischen Durchgängen zwischen Elementen gesteuert werden.
Abstract:
Nanofluidic passages such as nanochannels and nanopores are closed or opened in a controlled manner through the use of a feedback system. An oxide layer is grown or removed within a passage in the presence of an electrolyte until the passage reaches selected dimensions or is closed. The change in dimensions of the nanofluidic passage is measured during fabrication. The ionic current level through the passage can be used to determine passage dimensions. Fluid flow through an array of fluidic elements can be controlled by selective oxidation of fluidic passages between elements.
Abstract:
Biological and chemical sensors based on surface charge changes in a pore or channel, such as a nanopore or nanochannel, are employed to detect targeted analytes in an electrolyte solution having a low ion concentration. Receptors within the pore or channel capture a targeted analyte, causing a change in surface charge that affects ionic conductance. The change in ionic conductance is detected, evidencing the presence of the targeted analyte. A secondary tag may be introduced to the pore or channel for binding with a captured analyte in certain circumstances for causing a change in the surface charge.
Abstract:
Nanofluidic passages such as nanochannels and nanopores are closed or opened in a controlled manner through the use of a feedback system. An oxide layer is grown or removed within a passage in the presence of an electrolyte until the passage reaches selected dimensions or is closed. The change in dimensions of the nanofluidic passage is measured during fabrication. The ionic current level through the passage can be used to determine passage dimensions. Fluid flow through an array of fluidic elements can be controlled by selective oxidation of fluidic passages between elements.
Abstract:
Nanofluidic passages such as nanochannels and nanopores are closed or opened in a controlled manner through the use of a feedback system. An oxide layer is grown or removed within a passage in the presence of an electrolyte until the passage reaches selected dimensions or is closed. The change in dimensions of the nanofluidic passage is measured during fabrication. The ionic current level through the passage can be used to determine passage dimensions. Fluid flow through an array of fluidic elements can be controlled by selective oxidation of fluidic passages between elements.
Abstract:
Verfahren, aufweisend:Bereitstellen einer nanofluidischen Einheit (10; 30) mit einem nanofluidischen Durchgang (12; 32), der eine mit einem elektrochemisch aktiven Metall (22; 40) beschichtete Oberfläche und einen Elektrolyt (24) in dem nanofluidischen Durchgang aufweist; undAnlegen einer Spannung an die Oberfläche, um die Abmessungen des nanofluidischen Durchgangs durch eine elektrochemische Oxidation des Metalls zu verkleinern,wobei das Verfahren weiterhin die Schritte aufweist, wonach bewirkt wird, dass ein lonenstrom durch den nanofluidischen Durchgang fließt, und wonach der lonenstrom überwacht wird.
Abstract:
Biologische und chemische Sensoren auf der Grundlage von Änderungen in der Oberflächenladung in einer Pore oder einem Kanal wie zum Beispiel einer Nanopore oder einem Nanokanal werden eingesetzt, um Zielanalyten in einer Elektrolytlösung mit einer geringen Ionenkonzentration zu erfassen. Rezeptoren innerhalb der Pore oder des Kanals fangen einen Zielanalyten ein und verursachen dadurch eine Änderung in der Oberflächenladung, die sich auf den Ionenleitwert auswirkt. Die Änderung im Ionenleitwert wird erfasst, wodurch das Vorhandensein des Zielanalyten bewiesen wird. Ein Sekundärmarker kann in die Pore oder den Kanal eingebracht werden, damit er sich in bestimmten Fällen an einen eingefangenen Analyten bindet, um eine Änderung in der Oberflächenladung zu verursachen.