Biologische Integration von Halbleiter-Nanostrukturen
Beschreibung
vor 18 Jahren
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, nanostrukturierte Biosensoren
aus Halbleitermaterialien in eine physiologische Umgebung zu
integrieren und dort zu betreiben. Dabei handelte es sich erstens
um einen Biosensor mit empfindlichen FET-Messpunkten auf GaAs-Basis
zur Messung extrazellulärer Potentiale von elektrisch aktiven
biologischen Zellen. Das zweite Sensorsystem bestand aus
Halbleiternanokristallen auf der Basis von CdSe und CdTe, die durch
ihre stabilen und steuerbaren Fluoreszenzeigenschaften besonders in
Langzeitexperimenten als optische Sensoren zur Markierung und
Beobachtung von biologischen Funktionseinheiten und
Funktionsabläufen verwendbar sind. Die Integration dieser Systeme
in biologische Umgebungen motivierte die vorliegenden
Untersuchungen u.a. zur Toxizität und Korrosion der
Halbleiterbauteile.
aus Halbleitermaterialien in eine physiologische Umgebung zu
integrieren und dort zu betreiben. Dabei handelte es sich erstens
um einen Biosensor mit empfindlichen FET-Messpunkten auf GaAs-Basis
zur Messung extrazellulärer Potentiale von elektrisch aktiven
biologischen Zellen. Das zweite Sensorsystem bestand aus
Halbleiternanokristallen auf der Basis von CdSe und CdTe, die durch
ihre stabilen und steuerbaren Fluoreszenzeigenschaften besonders in
Langzeitexperimenten als optische Sensoren zur Markierung und
Beobachtung von biologischen Funktionseinheiten und
Funktionsabläufen verwendbar sind. Die Integration dieser Systeme
in biologische Umgebungen motivierte die vorliegenden
Untersuchungen u.a. zur Toxizität und Korrosion der
Halbleiterbauteile.
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