癌症和传染病的全球负担要求开发能够超越集中化实验室环境的快速、准确且经济的诊断解决方案。生物传感器技术作为强有力的工具应运而生,可在即时诊断点或附近实现对疾病生物标志物的高灵敏度和特异性检测。功能性纳米材料、微流控工程和声学换能技术(包括表面声波设备)的最新进展,在灵敏度、微型化和多重检测方面大大拓展了可能性。与此同时,利用基于外泌体的生物传感的液体活检方法,为肿瘤生物学和系统性感染提供了无创观察窗口,在早期检测方面展现出巨大潜力。尽管取得了这些进展,将实验室原型转化为稳健、经过验证的临床工具仍然是整个领域面临的重大挑战。
本研究主题旨在整合和推进生物传感器工程、纳米材料科学、微流控和分子诊断交叉领域的知识,统一聚焦于癌症和传染病应用的临床转化。我们致力于创建一个全面的集合,捕捉当前技术水平,识别关键技术和转化瓶颈,并为开发稳健的即时诊断解决方案提供路线图。特别鼓励推进生物传感平台设计、制造、表征和验证的贡献,涵盖电化学、光学、压电和声波基础的方法。我们尤其关注将功能性纳米材料和工程聚合物作为信号增强或生物识别元素的研究,以及探索外泌体分离和生物传感作为无创液体活检策略的工作。通过汇集材料科学家、生物工程师和诊断开发人员,本研究主题旨在促进临床转化所需的跨学科对话。
我们欢迎包括原创研究、方法和系统综述在内的投稿。感兴趣的领域包括但不限于:
- 电化学、光学、压电和表面声波生物传感器的设计与优化
- 用于诊断平台的微流控和芯片实验室集成
- 用于信号放大和生物识别的功能性纳米材料和聚合物
- 针对癌症和传染病的基于外泌体的生物传感和液体活检策略
- 分子诊断方法,包括基于CRISPR和核酸扩增的平台
- 即时诊断设备的验证和临床性能研究
- 诊断生物传感器的监管和可扩展性考虑因素
纯计算研究(无实验验证)以及纯临床或流行病学研究不在本研究主题的范围之内。
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