Abstract:
A technique is provided for base recognition in an integrated device is provided. A target molecule is driven into a nanopore of the integrated device. The integrated device includes a nanowire separated into a left nanowire part and a right nanowire part to form a nanogap in between, a source pad connected to the right nanowire part, a drain pad connected to the left nanowire part, and the nanopore. The source pad, the drain pad, the right nanowire part, the left nanowire part, and the nanogap together form a transistor. The nanogap is part of the nanopore. A transistor current is measured while a single base of the target molecule is in the nanogap of the nanopore, and the single base affects the transistor current. An identity of the single base is determined according to a change in the transistor current.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a nanofluidic field effect transistor device.SOLUTION: The field effect transistor device includes a reservoir classified by a membrane of three layers, namely, two electrically insulating layers and an electrically conductive gate arranged therebetween. The gate has a polarity different from a surface charge polarity of at least one of the insulating layers. A nanochannel runs through the membrane, connecting both parts of the reservoir. The device further includes an ionic solution filling the reservoir and the nanochannel, a drain electrode and a source electrode, and a voltage applied between the source electrode and the drain electrode and a voltage applied onto the gate turn on an ionic current through the ionic channel, and the voltage on the gate gates the transportation of ions through the ionic channel.
Abstract:
A technique for controlling the motion of one or more charged entities linked to a polymer through a nanochannel is provided. A first reservoir and a second reservoir are connected by the nanochannel. An array of electrodes is positioned along the nanochannel, where fluid fills the first reservoir, the second reservoir, and the nanochannel. A first electrode is in the first reservoir and a second electrode is in the second reservoir. The first and second electrodes are configured to direct the one or more charged entities linked to the polymer into the nanochannel. An array of electrodes is configured to trap the one or more charged entities in the nanochannel responsive to being controlled for trapping. The array of electrodes is configured to move the one or more charged entities along the nanochannel responsive to being controlled for moving.
Abstract:
Ein Vorhersagen der Metastasierung von Krebs bei einem Patienten von einem Gewebe in ein anderes wird offenbart. Ein durch einen Computer implementiertes Verfahren zum Vorhersagen einer Metastasierung kann aufweisen: Empfangen eines Hinweises auf mindestens ein unterbrochenes Gen des Krebses, Durchlaufen von Daten, die ein für einen Typ des Krebses spezifisches Gen-Gen- oder Protein-Protein-Interaktionsnetzwerk darstellen, von einer Position des empfangenen Gens im Netzwerk zu einer Position von mindestens einem Gen, das an einer Metastasierung in einen Gewebetyp, ein Organ oder einen Körperteil beteiligt ist, Ermitteln von mindestens einem kürzesten Pfad im Netzwerk zwischen dem empfangenen Gen und dem mindestens einen Gen, das an einer Metastasierung in den Gewebetyp, das Organ oder den Körperteil beteiligt ist, Erzeugen einer Vorhersage einer Metastasierung in den Gewebetyp auf der Grundlage des mindestens einen ermittelten Pfades und Erzeugen einer Ausgabeanzeige, die eine Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung von Krebs in den Gewebetyp, das Organ oder den Körperteil anzeigt.
Abstract:
A technique for controlling the motion of one or more charged entities linked to a polymer through a nanochannel is provided. A first reservoir and a second reservoir are connected by the nanochannel. An array of electrodes is positioned along the nanochannel, where fluid fills the first reservoir, the second reservoir, and the nanochannel. A first electrode is in the first reservoir and a second electrode is in the second reservoir. The first and second electrodes are configured to direct the one or more charged entities linked to the polymer into the nanochannel. An array of electrodes is configured to trap the one or more charged entities in the nanochannel responsive to being controlled for trapping. The array of electrodes is configured to move the one or more charged entities along the nanochannel responsive to being controlled for moving.
Abstract:
Eine Technik bezieht sich auf das Sortieren von Objekten. Die Objekte werden einem Nanosäulen-Array zugeführt. Die Objekte weisen eine erste Population und eine zweite Population auf und das Nanosäulen-Array umfasst Nanosäulen, die durch eine Lücke voneinander getrennt angeordnet sind. Die Nanosäulen sind in einem Array-Winkel relativ zu einer Fluidströmungsrichtung angeordnet. Die Objekte werden durch das Nanosäulen-Array durch Transportieren der ersten Population von Objekten unterhalb einer vorbestimmten Größe in eine erste Richtung und durch Transportieren der zweiten Population der Objekte zumindest der vorbestimmten Größe in eine zweite, von der ersten Richtung verschiedene Richtung sortiert. Das Nanosäulen-Array ist dazu konfiguriert, die Lücke mit einer Lückengröße von weniger als 300 Nanometern einzusetzen, um die Objekte mit einer Größe unterhalb von 100 Nanometern zu sortieren.
Abstract:
Eine Technik bezieht sich auf das Sortieren von Objekten. Die Objekte werden einem Nanosäulen-Array zugeführt. Die Objekte weisen eine erste Population und eine zweite Population auf und das Nanosäulen-Array umfasst Nanosäulen, die durch eine Lücke voneinander getrennt angeordnet sind. Die Nanosäulen sind in einem Array-Winkel relativ zu einer Fluidströmungsrichtung angeordnet. Die Objekte werden durch das Nanosäulen-Array durch Transportieren der ersten Population von Objekten unterhalb einer vorbestimmten Größe in eine erste Richtung und durch Transportieren der zweiten Population der Objekte zumindest der vorbestimmten Größe in eine zweite, von der ersten Richtung verschiedene Richtung sortiert. Das Nanosäulen-Array ist dazu konfiguriert, die Lücke mit einer Lückengröße von weniger als 300 Nanometern einzusetzen, um die Objekte mit einer Größe unterhalb von 100 Nanometern zu sortieren.
Abstract:
Nanofluidische Feldeffekteinheit, aufweisend: einen nanofluidischen Kanal, der eine erste Seite und eine zweite Seite aufweist; einen ersten Satz von Elektroden angrenzend an die erste Seite des nanofluidischen Kanals; einen zweiten Satz von Elektroden angrenzend an die zweite gegenüberliegende Seite des nanofluidischen Kanals; und eine Steuereinheit zum Anlegen eines elektrischen Potentials an eine Elektrode; wobei die Elektroden des ersten Satzes von Elektroden so angeordnet sind, dass, wenn sich ein Fluid mit einem geladenen Molekül in dem nanofluidischen Kanal befindet, durch das Anlegen des elektrischen Potentials an den ersten Satz von Elektroden ein sich räumlich veränderndes elektrisches Feld erzeugt wird, das das geladene Molekül in einem festgelegten Bereich des Kanals einschließt; und wobei die Elektroden des zweiten Satzes von Elektroden so gegenüber dem ersten Satz von Elektroden angeordnet sind, dass durch Anlegen des elektrischen Potentials an den zweiten Satz von Elektroden relativ zu dem an den ersten Satz von Elektroden angelegten elektrischen ...
Abstract:
Eine nanofluidische Feldeffekteinheit weist einen Kanal, der eine erste Seite und eine zweite Seite, einen ersten Satz von Elektroden angrenzend an die erste Seite, einen zweiten Satz von Elektroden angrenzend an die zweite Seite, eine Steuereinheit zum Anlegen elektrischer Potentiale an die Elektroden und ein Fluid in dem Kanal auf, das ein geladenes Molekül enthält. Der erste Satz von Elektroden ist so angeordnet, dass durch das Anlegen des elektrischen Potentials ein sich räumlich veränderndes elektrisches Feld erzeugt wird, das ein geladenes Molekül in einem festgelegten Bereich des Kanals einschließt. Der zweite Satz von Elektroden ist so angeordnet, dass durch das Anlegen von elektrischen Potentialen relativ zu dem an den ersten Satz von Elektroden angelegten elektrischen Potentialen ein elektrisches Feld erzeugt wird, das das geladene Molekül in einem Bereich einschließt, der von der zweiten Seite des Kanals entfernt ist.
Abstract:
Nano-fluidic field effective device includes a channel having a first side and a second side, a first set of electrodes adjacent to the first side, a second set of electrodes adjacent to the second side, a control unit for applying electric potentials to the electrodes and a fluid within the channel containing a charge molecule. The first set of electrodes is disposed such that application of electric potentials produces a spatially varying electric field that confines a charged molecule within a predetermined area of said channel. The second set of electrodes is disposed such that application of electric potentials relative to the electric potentials applied to the first set of electrodes creates an electric field that confines the charged molecule to an area away from the second side of the channel.