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Il existe une demande constante pour des appareils d'analyse fiables, portables et rapides, peu coûteux et capables d'effectuer des détections sensibles/sélectives dans le domaine des applications diagnostiques. Dans le domaine de la biodétection, à ce jour, de nombreuses techniques complexes issues des catégories les plus avancées ont été développées et introduites dans le monde scientifique. Cependant, en ce qui concerne la pratique clinique réelle, seul un faible pourcentage de ces systèmes complexes est applicable dans les procédures analytiques de routine. Ce fait évident devrait inciter…mehr

Produktbeschreibung
Il existe une demande constante pour des appareils d'analyse fiables, portables et rapides, peu coûteux et capables d'effectuer des détections sensibles/sélectives dans le domaine des applications diagnostiques. Dans le domaine de la biodétection, à ce jour, de nombreuses techniques complexes issues des catégories les plus avancées ont été développées et introduites dans le monde scientifique. Cependant, en ce qui concerne la pratique clinique réelle, seul un faible pourcentage de ces systèmes complexes est applicable dans les procédures analytiques de routine. Ce fait évident devrait inciter les chercheurs et l'industrie à consacrer leurs efforts à la production de nouvelles générations de plateformes de diagnostic qui peuvent ouvrir la voie des laboratoires de recherche aux bancs cliniques réels et servir la société avec des soins améliorés. Le présent ouvrage est consacré à la fabrication et au développement de différentes plateformes polymères à partir d'un système polymère spécifique pouvant être utilisé comme technique adaptative pour la fabrication de dispositifs analytiques sophistiqués ou pour une intégration simple dans les outils bioanalytiques existants afin d'améliorer le signal de détection.
Autorenporträt
Samira Hosseini erwarb ihren Bachelor-Abschluss in Angewandter Physik und ihren Master-Abschluss in Polymerchemie. Derzeit schließt sie ihr Doktoratsstudium in Biomedizintechnik ab. Der Schwerpunkt ihrer Doktorarbeit liegt auf der Entwicklung neuartiger Polymerplattformen mit kontrollierten Oberflächeneigenschaften für Biosensorik-Anwendungen.