Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72499
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Simulation Study of Field-effect Transistor Based Cylindrical Silicon Nanowire Biosensor: Effect of Length and Radius of the Nanowire
Other Titles Моделювання біосенсора у вигляді циліндричного кремнієвого нанодроту на основі польового транзистора: вплив довжини і радіусу нанодроту
Authors Pawar, A.V.
Kanapally, S.S..
Chougule, A.P.
Waifalkar, P.P.
More, K.V.
Kamat, R.K.
Dongale, T.D.
ORCID
Keywords nanowire
biosensor
FET
simulation
нанодріт
біосенсор
польовий транзистор
моделювання
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72499
Publisher Sumy State University
License
Citation Simulation Study of Field-effect Transistor Based Cylindrical Silicon Nanowire Biosensor: Effect of Length and Radius of the Nanowire [Текст] / A.V. Pawar, S.S. Kanapally, A.P. Chougule [et al.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – Т.11, № 1. – 01005(5cc). - DOI: 10.21272/jnep.11(1).01005.
Abstract In the present report, we have simulated the FET based silicon nanowire biosensor and studied the effect of nanowire length and radius on the different functional characteristics of the silicon nanowire biosensor. We have used BioSensorLab open source simulation tool for the present investigation. Particularly, we have studied the effect of nanowire length and radius on conductance modulation with respect to target molecule density, conductance modulation with respect to buffer ion concentration, nanowire surface potential with respect to pH, signal to noise ratio (SNR) with respect to receptor density, settling time with respect to analyte concentration and density of captured molecule with respect to detection time. We have taken into account the electrostatic interaction between receptor molecules and target biomolecules, which is based on the Diffusion-Capture model. The results suggested that the higher conductance modulation can be achieved at the higher target molecule density with a larger radius of the silicon nanowire. On the other hand, maximum conductance modulation is observed at the lower radius of the silicon nanowire with lower buffer ion concentration. The simulation results suggested that the surface potential of the nanowire tends to decrease as the pH increases for both cases (nanowire length and radius). No significant effect on the signal to noise ratio due to the change in the nanowire length and radius was observed. It is observed that the nanowire length does not affect the settling time; however, change in the nanowire radius shows the significant effect on the settling time. In the nutshell, the nanowire length and radius significantly affect the performance parameters of the FET based silicon nanowire biosensor.
У даній статті ми моделювали біосенсор у вигляді кремнієвого нанодроту на основі польового транзистора і вивчали вплив довжини та радіусу нанодроту на різні функціональні характеристики біосенсора. Для цього дослідження ми використали інструмент моделювання BioSensorLab з відкритим вихідним кодом. Зокрема, ми вивчали вплив довжини і радіусу нанодоту на модуляцію провідності по відношенню до щільності молекул-мішеней, модуляцію провідності щодо концентрації буферних іонів, варіацію потенціалу поверхні нанодроту щодо рН, зміну відношення сигнал/шум щодо щільності рецептора, варіацію часу осадження щодо концентрації і зміну щільності захопленої молекули щодо часу виявлення. Ми взяли до уваги електростатичну взаємодію між молекулами рецептора і біомолекулами-мішенями, що базується на моделі дифузійного захоплення. Результати показали, що більш високу модуляцію провідності можна досягти при більш високій щільності молекул-мішеней з більшим радіусом кремнієвого нанодроту. З іншого боку, максимальна модуляція провідності спостерігається при меншому радіусі кремнієвого нанодроту з меншою концентрацією буферних іонів. Результати моделювання показали, що поверхневий потенціал нанодроту має тенденцію до зменшення, оскільки величина рН зростає в обох випадках (довжина і радіус нано-дроту). У свою чергу, істотного впливу на відношення сигнал/шум через зміну довжини і радіусу нанодроту не спостерігалося. Було також виявлено, що довжина нанодроту не впливає на час осадження, проте на нього значним чином впливає зміна радіуса нанодроту. Таким чином, довжина і радіус нанодроту суттєво впливають на робочі параметри біосенсора на базі польового транзистора.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

China China
936852482
Germany Germany
2319966
India India
11795146
Ireland Ireland
261505
Italy Italy
8391
Lithuania Lithuania
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
33062665
United Kingdom United Kingdom
11795141
United States United States
376116564
Unknown Country Unknown Country
33062664
Vietnam Vietnam
4195

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
India India
11795147
Ireland Ireland
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
99187531
United Kingdom United Kingdom
2798
United States United States
936852484
Unknown Country Unknown Country
20
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Pawar_jnep_11_1_01005.pdf 390,62 kB Adobe PDF 1047837986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.