Publication Details:
Լույս է տեսնում 1966 թվականից՝ տարին 4 անգամ։
Journal or Publication Title:
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա = Proceedings of the NAS RA: Physics
Date of publication:
Volume:
Number:
ISSN:
Official URL:
Additional Information:
Գասպարյան Ֆ. Վ., Սիմոնյան Վ. Վ., Գասպարյան Լ. Ֆ., Gasparyan F. V., Simonyan V. V., Gasparyan L. F.
Title:
Емкостные иммуносенсоры на основе структур электролит–изолятор–полупроводник
Other title:
Էլեկտրալիտ-մեկուսիչ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա հիմնված ունակային իմունասենսորներ ; Capacitive Immunosensors Basedօn Structures Electrolyte-Insulator-Semiconductor
Creator:
Гаспарян, Ф. В. ; Симонян, В. В. ; Гаспарян, Л. Ф.
Corporate Creators:
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения ; DNA-HIVE LLC, Rockville, MD, USA
Contributor(s):
Պատ․ խմբ․՝ Գ․ Մ․ Ղարիբյան (1966-1992) ; Գլխ․ խմբ․՝ Վ․ Մ․ Հարությունյան (1993-2021) ; Կ․ Մ․ Ղամբարյան (2022-)
Subject:
Coverage:
Abstract:
Представлены результаты моделирования электрофизических характеристик емкостных иммуносенсоров многоразового использования на основе структуры электролит–диэлектрик–полупроводник (EIS). Электрофизические и геометрические данные о наиболее распространенных вирусах собраны и классифицированы с единой точки зрения. Представлены и проанализированы результаты теоретических расчетов емкости и емкостной чувствительности многоразовых EIS -иммуносенсоров на вирусы COVID-19.
Ներկայացված են էլեկտրալիտ-դիէլեկտրիկ-կիսահաղորդչային (EIS) կառուցվածքի հիման վրա ստեղծվող բազմակի օգտագործման ունակային իմունոսենսորների էլեկտրաֆիզիկական բնութագրերի մոդելավորման արդյունքները։ Միասնական տեսանկյունից հավաքվել և դասակարգվել են ամենատարածված վիրուսների վերաբերյալ եղած էլեկտրաֆիզիկական և երկրաչափական տվյալները: Ներկայացված և վերլուծված են COVID-19 վիրուսի համար բազմակի օգտագործման EIS իմունոսենսորների ունակության և ունակային զգայնության տեսական հաշվարկների արդյունքները:
The results of modeling the electrophysical characteristics of reusable capacitive immunosensors based on the electrolyte-dielectric-semiconductor (EIS) structure are presented. Electrophysical and geometrical data on the most common viruses are collected and classified from a unified point of view. The results of theoretical calculations of the capacitance and capacitive sensitivity of multiple use EIS immunosensors for COVID-19 viruses are presented and analyzed.