A modern gyógyászat egyre inkább igényli a páciensközeli diagnosztikát a terápiás döntések felgyorsítása vagy akár a laboratóriumi vizsgálatok kiváltása érdekében. Ehhez olyan megbízható, költséghatékony bioanalitikai mérőrendszerek szükségesek, amelyek mintegy mikrolaboratóriumként, integráltan tartalmazzák a biomolekuláris felismerő, érzékelő és jelfeldolgozó, illetve mikrofluidikai mintapreparációs modulokat. Ezek a jórészt mikro- és nanotechnológiai fabrikációs módszerekkel kialakított Lab-on-a-chip rendszerek új távlatokat nyithatnak a gyógyászati ellátás láncolatában, hiszen alkalmasak lehetnek speciális betegségmarkerek vagy azok kombinációinak egy csepp mintából történő, kvantitatív, nagy pontosságú és azonnali kimutatására is. Ennek megfelelően a mérőműszerekkel és az alkalmazott analitikai módszerekkel szembeni legfőbb követelmények a magas szelektivitás, alacsony alsó mérési határ, rövid válaszidő, integrálhatóság egészségügyi informatikai rendszerekbe. Mindez lehetőséget teremthet a vizsgálatokhoz szükséges hierarchikus lánc rövidítésére is, ezáltal gyökeresen átalakíthatja a laboratóriumi diagnosztikát, új helyzetet teremtve a terápiás intervencióban. Orv. Hetil., 2015, 156(52), 2096–2102.
Yager, P., Edwards, T., Fu, E., et al.: Microfluidic diagnostic technologies for global public health. Nature, 2006, 442(7101), 412–418.
http://www.e77.hu [Last accessed: 18 November 2015]
http://www.biochemsens.bme.hu [Last accessed: 18 November 2015]
http://www.semmelweis.hu/orvosi-vegytan [Last accessed: 18 November 2015]
http://www.mems.hu, http://www.biomems.hu [Last accessed: 18 November 2015]
http://www.micronit.com [Last accessed: 18 November 2015]
Sackmann, E. K., Fulton, A. L., Beebe, D. J.: The present and future role of microfluidics in biomedical research. Nature, 2014, 507(7491), 181–189.
Whitesides, G. M.: The origins and the future of microfluidics. Nature, 2006, 442(7101), 368–373.
Xuan, X., Junjie Zhu, J., Church, C.: Particle focusing in microfluidic devices. Microfluids and Nanofluids, 2010, 9(1), 1–16.
Zhao, C. X., Middelberg, A. P.: Two-phase microfluidic flows. Chem. Eng. Sci., 2011, 66(7), 1394–1411.
Sajeesh, P., Sen, A. K.: Particle separation and sorting in microfluidic devices: a review. Microfluids and Nanofluids, 2014, 17(1), 1–52.
Tripathi, S., Bala Varun Kumar, Y. V., Prabhakar, A., et al.: Passive blood plasma separation at the microscale: a review of design principles and microdevices. J. Micromech. Microeng., 2015, 25(8), 083001.
Fekete, Z., Nagy, P., Huszka, G., et al.: Performance characterization of micromachined particle separation system based on Zweifach-Fung effect. Sensors Actuators B: Chemical, 2012, 162(1), 89–94.
Tóth, E. L., Holczer, E. G., Iván, K., et al.: Optimized simulation and validation of particle advection in asymmetric staggered herringbone type micromixers. Micromachines, 2015, 6(1), 136–150.
Fürjes, P., Holczer, E. G., Tóth, E., et al.: PDMS microfluidics developed for polymer based photonic biosensors. Microsyst. Technol., 2015, 21(3), 581–590.
Tóth, K., Gyurcsányi, R. E.: Sensors in analytical chemistry. [Szenzorok az analitikai kémiában.] Magyar Tudomány, 2002, 12, 1614–1623. [Hungarian]
Gyurcsányi, R. E.: Trends in the analytical transduction of bioaffinity based molecular recognition events. [Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában.] Magyar Kémiai Folyóirat, 2005, 111(3), 133–142. [Hungarian]
Arlett, J. L., Myers, E. B., Roukes, M. L.: Comparative advantages of mechanical biosensors. Nat. Nanotechnol., 2011, 6(4), 203–215.
Zhang, G. J., Ning, Y.: Silicon nanowire biosensor and its applications in disease diagnostics: A review. Anal. Chim. Acta, 2012, 749, 1–15.
Gyurcsányi, R. E.: Chemically-modified nanopores for sensing. Trends Anal. Chem., 2008, 27(7), 627–639.
Borrebaeck, C. A.: Antibodies in diagnostics – from immunoassays to protein chips. Immunol. Today, 2000, 21(8), 379–382.
Stoltenburg, R., Reinemann, C., Strehlitz, B.: SELEX – a (r)evolutionary method to generate high-affinity nucleic acid ligands. Biomol. Eng., 2007, 24(4), 381–403.
Tuerk, C., Gold, L.: Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: RNA ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase. Science, 1990, 249(4968), 505–510.
Ellington, A. D., Szostak, J. W.: In vitro selection of RNA molecules that bind specific ligands. Nature, 1990, 346(6287), 818–822.
Jayasena, S. D.: Aptamers: an emerging class of molecules that rival antibodies in diagnostics. Clin. Chem., 1999, 45(9), 1628–1650.