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	<title>सेंसर - Revision history</title>
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		<title>Sugatha at 11:48, 11 September 2023</title>
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		<title>Admin at 09:39, 28 October 2022</title>
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		<author><name>Admin</name></author>
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		<title>Indicwiki: 26 revisions imported from :alpha:सेंसर</title>
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		<title>alpha&gt;Neeraja: added Category:Vigyan Ready using HotCat</title>
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		<author><name>alpha&gt;Neeraja</name></author>
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		<title>alpha&gt;Alokchanchal at 09:51, 19 October 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vigyanwiki.in/index.php?title=%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%B0&amp;diff=19672&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-19T09:51:21Z</updated>

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		<author><name>alpha&gt;Alokchanchal</name></author>
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		<title>alpha&gt;Pratibha at 16:19, 18 October 2022</title>
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B. |title=The Electronics Revolution: Inventing the Future |date=2017 |publisher=Springer |isbn=9783319490885 |pages=245 &amp;amp; 249 |url=https://books.google.com/books?id=v4QlDwAAQBAJ&amp;amp;pg=PA245}}&amp;lt;/ref&amp;gt; विलार्ड बॉयल और जॉर्ज &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ई। &lt;/del&gt;स्मिथ ने 1969 में सीसीडी का विकास किया। एमओएस प्रक्रिया पर शोध करते हुए, उन्होंने महसूस किया कि &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक &lt;/del&gt;इलेक्ट्रिक चार्ज चुंबकीय बुलबुले का सादृश्य था और इसे &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक &lt;/del&gt;छोटे से एमओएस कैपेसिटर पर संग्रहीत किया जा सकता &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;है।चूंकि &lt;/del&gt;यह एक पंक्ति में &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;MOS &lt;/del&gt;कैपेसिटर की &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक &lt;/del&gt;श्रृंखला को गढ़ने के लिए काफी &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सीधा &lt;/del&gt;था, इसलिए उन्होंने उनसे &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक &lt;/del&gt;उपयुक्त वोल्टेज जोड़ा ताकि चार्ज &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;को &lt;/del&gt;एक &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;से अगले तक कदम रखा जा &lt;/del&gt;सके।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Williams&amp;quot;/&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CCD एक &lt;/del&gt;अर्धचालक सर्किट है जिसका उपयोग बाद में टेलीविजन प्रसारण के लिए पहले डिजिटल वीडियो कैमरों में किया गया था।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|last1=Boyle|first1=William S|last2=Smith|first2=George E.|date=1970|title=Charge Coupled Semiconductor Devices|journal=Bell Syst. 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B. |title=The Electronics Revolution: Inventing the Future |date=2017 |publisher=Springer |isbn=9783319490885 |pages=245 &amp;amp; 249 |url=https://books.google.com/books?id=v4QlDwAAQBAJ&amp;amp;pg=PA245}}&amp;lt;/ref&amp;gt; विलार्ड बॉयल और जॉर्ज &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ई &lt;/ins&gt;स्मिथ ने 1969 में सीसीडी का विकास किया। एमओएस प्रक्रिया पर शोध करते हुए, उन्होंने महसूस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज चुंबकीय बुलबुले का सादृश्य था और इसे छोटे से एमओएस कैपेसिटर पर संग्रहीत किया जा सकता &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;है। चूंकि &lt;/ins&gt;यह एक पंक्ति में &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एमओएस &lt;/ins&gt;कैपेसिटर की श्रृंखला को गढ़ने के लिए काफी &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सरल &lt;/ins&gt;था, इसलिए उन्होंने उनसे उपयुक्त वोल्टेज जोड़ा ताकि चार्ज एक &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;के बाद एक करके आगे बढ़ &lt;/ins&gt;सके।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Williams&amp;quot;/&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सीसीडी &lt;/ins&gt;अर्धचालक सर्किट है जिसका उपयोग बाद में टेलीविजन प्रसारण के लिए पहले डिजिटल वीडियो कैमरों में किया गया था।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|last1=Boyle|first1=William S|last2=Smith|first2=George E.|date=1970|title=Charge Coupled Semiconductor Devices|journal=Bell Syst. 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		<author><name>alpha&gt;Pratibha</name></author>
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text-decoration: none;&quot;&gt;FET &lt;/del&gt;(प्रेसफेट), रासायनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;शामिल हैं &lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ChemFet&lt;/del&gt;), &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ISFET &lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;REFET&lt;/del&gt;), बायो-फ़ेट (बायोफेट), &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;बायो-फेट | &lt;/del&gt;एंजाइम-संशोधित एफईटी (ईएनएफईटी) और इम्यूनोलॉजिकल रूप से संशोधित एफईटी (आईएमएफईटी)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;।&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bergveld&amp;quot;/&amp;gt;2000 के दशक की शुरुआत में, डीएनए फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;DNAFET&lt;/del&gt;) जैसे बायोफेट प्रकार, आनुवंशिक रूप से संशोधित &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| &lt;/del&gt;जीन-संशोधित &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;FET &lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;GENFET&lt;/del&gt;) और झिल्ली क्षमता &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| &lt;/del&gt;सेल-पोटेंशियल बायोफेट (&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CPFET&lt;/del&gt;) विकसित किया गया था।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Schoning&amp;quot;/&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;1980 के दशक के मध्य तक, कई अन्य &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मॉस्फेट &lt;/ins&gt;संवेदक विकसित किए गए, जिनमें गैस संवेदक &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एफईटी &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;जीऐएसएफईटी&lt;/ins&gt;), सतह सुलभ &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एफईटी &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एसऐएफईटी&lt;/ins&gt;), चार्ज फ्लो ट्रांजिस्टर (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सीएफटी&lt;/ins&gt;), प्रेशर संवेदक &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एफईटी &lt;/ins&gt;(प्रेसफेट), रासायनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;केमएफईटी&lt;/ins&gt;), &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;आईएसएफईटी &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;आरईएफईटी&lt;/ins&gt;), बायो-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;संवेदक &lt;/ins&gt;फ़ेट (बायोफेट), एंजाइम-संशोधित एफईटी (ईएनएफईटी) और इम्यूनोलॉजिकल रूप से संशोधित एफईटी (आईएमएफईटी) &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;शामिल हैं।&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bergveld&amp;quot;/&amp;gt;2000 के दशक की शुरुआत में, डीएनए फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;डीएनऐएफईटी&lt;/ins&gt;) जैसे बायोफेट प्रकार, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीन-संशोधित &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एफईटी &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;जीईएनएफईटी&lt;/ins&gt;) और झिल्ली क्षमता सेल-पोटेंशियल बायोफेट (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सीपीएफईटी&lt;/ins&gt;) विकसित किया गया था।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Schoning&amp;quot;/&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>alpha&gt;Pratibha</name></author>
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		<title>alpha&gt;Pratibha at 15:27, 18 October 2022</title>
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		<updated>2022-10-18T15:27:47Z</updated>

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text-decoration: none;&quot;&gt;ISFET&lt;/del&gt;) का आविष्कार 1970 में पीट बर्गवेल्ड द्वारा किया गया था,&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|author=Chris Toumazou |author2=Pantelis Georgiou |url=https://www.researchgate.net/publication/260616066 |title=40 years of ISFET technology:From neuronal sensing to DNA sequencing |journal=[[Electronics Letters]] |date=December 2011 |access-date=13 May 2016}}&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सोखना FET &lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ADFET&lt;/del&gt;) पी.एफ.1974 में &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;कॉक्स&lt;/del&gt;, और &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक &lt;/del&gt;हाइड्रोजन-संवेदनशील &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;MOSFET आई। &lt;/del&gt;लंडस्ट्रॉम, एम.एस.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1975 में &lt;/del&gt;शिवरमन, सी.एस. स्वेन्सन और &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एल। लुंडकविस्ट।&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bergveld&amp;quot;/&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ISFET &lt;/del&gt;एक निश्चित दूरी पर एक गेट के साथ एक विशेष प्रकार का &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;MOSFET &lt;/del&gt;है,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bergveld&amp;quot;/&amp;gt;और जहां धातु के गेट को आयन-संवेदनशील झिल्ली, इलेक्ट्रोलाइट समाधान और संदर्भ इलेक्ट्रोड द्वारा बदल दिया जाता है।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Schoning&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal |last1=Schöning |first1=Michael J. |last2=Poghossian |first2=Arshak |title=Recent advances in biologically sensitive field-effect transistors (BioFETs) |journal=Analyst |date=10 September 2002 |volume=127 |issue=9 |pages=1137–1151 |doi=10.1039/B204444G |pmid=12375833 |bibcode=2002Ana...127.1137S |url=http://juser.fz-juelich.de/record/16078/files/12968.pdf |issn=1364-5528}}&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ISFET &lt;/del&gt;का उपयोग व्यापक रूप से बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि डीएनए संकरण का पता लगाना, रक्त से बायोमार्कर का पता लगाना, एंटीबॉडी का पता लगाने, ग्लूकोज माप, पीएच संवेदन और आनुवंशिक प्रौद्योगिकी।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Schoning&amp;quot;/&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक और पर्यावरणीय &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;घटकों &lt;/ins&gt;को मापने के लिए कई &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मॉस्फेट &lt;/ins&gt;संवेदक विकसित किए गए हैं।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bergveld&amp;quot;/&amp;gt;सबसे पहले &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मॉस्फेट &lt;/ins&gt;संवेदक में 1970 में जोहानसेन द्वारा पेश किए गए ओपन-गेट फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ओजीएफईटी&lt;/ins&gt;) शामिल हैं,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bergveld&amp;quot;/&amp;gt;आयन-संवेदनशील क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;आईएसएफईटी&lt;/ins&gt;) का आविष्कार 1970 में पीट बर्गवेल्ड द्वारा किया गया था,&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|author=Chris Toumazou |author2=Pantelis Georgiou |url=https://www.researchgate.net/publication/260616066 |title=40 years of ISFET technology:From neuronal sensing to DNA sequencing |journal=[[Electronics Letters]] |date=December 2011 |access-date=13 May 2016}}&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एडसोप्शन क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एडीएफईटी&lt;/ins&gt;) &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;का &lt;/ins&gt;पी.एफ. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;कॉक्स ने &lt;/ins&gt;1974 में &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;पेटेंट कराया&lt;/ins&gt;, और हाइड्रोजन-संवेदनशील &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मॉस्फेट का आई &lt;/ins&gt;लंडस्ट्रॉम, एम.एस. शिवरमन, सी.एस. स्वेन्सन और &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एल लुंडकविस्ट ने 1975 में डेमोंस्ट्रेटे किया।&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bergveld&amp;quot;/&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;आईएसएफईटी &lt;/ins&gt;एक निश्चित दूरी पर एक गेट के साथ एक विशेष प्रकार का &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मॉस्फेट &lt;/ins&gt;है,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bergveld&amp;quot;/&amp;gt;और जहां धातु के गेट को आयन-संवेदनशील झिल्ली, इलेक्ट्रोलाइट समाधान और संदर्भ इलेक्ट्रोड द्वारा बदल दिया जाता है।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Schoning&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal |last1=Schöning |first1=Michael J. |last2=Poghossian |first2=Arshak |title=Recent advances in biologically sensitive field-effect transistors (BioFETs) |journal=Analyst |date=10 September 2002 |volume=127 |issue=9 |pages=1137–1151 |doi=10.1039/B204444G |pmid=12375833 |bibcode=2002Ana...127.1137S |url=http://juser.fz-juelich.de/record/16078/files/12968.pdf |issn=1364-5528}}&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;आईएसएफईटी &lt;/ins&gt;का उपयोग व्यापक रूप से बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि डीएनए संकरण का पता लगाना, रक्त से बायोमार्कर का पता लगाना, एंटीबॉडी का पता लगाने, ग्लूकोज माप, पीएच संवेदन और आनुवंशिक प्रौद्योगिकी।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Schoning&amp;quot;/&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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Sons|location=Chichester, UK|isbn=978-1-118-35423-0|page=576}}&amp;lt;/ref&amp;gt; जानकारी मापन योग्य भौतिक संकेत के रूप में प्रदान की जाती है जो कुछ रासायनिक प्रजातियों ( दूसरे शब्द में अनलिटे ) की सांद्रता के साथ सहसंबद्ध है। रासायनिक संवेदक के कामकाज में दो मुख्य चरण शामिल हैं, अर्थात्, रिकग्निशन और ट्रांसडक्शन। रिकग्निशन चरण में अनलिटे अणु, रिसेप्टर या संवेदक के रिकग्निशन तत्व की संरचना में शामिल साइटों के साथ चुनिंदा रूप से बातचीत करते हैं। नतीजतन, विशिष्ट भौतिक राशी भिन्न बदलती है और यह भिन्नता एक एकीकृत ट्रांसड्यूसर के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है जो आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;रासायनिक संवेदक एक स्व-निहित विश्लेषणात्मक उपकरण है जो अपने पर्यावरण की रासायनिक संरचना, यानी तरल या गैस अवस्था के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last1=Toniolo |first1=Rosanna |last2=Dossi |first2=Nicolò |last3=Giannilivigni |first3=Emanuele |last4=Fattori |first4=Andrea |last5=Svigelj |first5=Rossella |last6=Bontempelli |first6=Gino |last7=Giacomino |first7=Agnese |last8=Daniele |first8=Salvatore |title=Modified Screen Printed Electrode Suitable for Electrochemical Measurements in Gas Phase |journal=Analytical Chemistry |date=3 March 2020 |volume=92 |issue=5 |pages=3689–3696 |doi=10.1021/acs.analchem.9b04818 |pmid=32008321 |s2cid=211012680 |url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.9b04818 |issn=0003-2700}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book|last=Bǎnicǎ|first=Florinel-Gabriel|title=Chemical Sensors and Biosensors:Fundamentals and Applications|year=2012|publisher=John Wiley &amp;amp; Sons|location=Chichester, UK|isbn=978-1-118-35423-0|page=576}}&amp;lt;/ref&amp;gt; जानकारी मापन योग्य भौतिक संकेत के रूप में प्रदान की जाती है जो कुछ रासायनिक प्रजातियों ( दूसरे शब्द में अनलिटे ) की सांद्रता के साथ सहसंबद्ध है। रासायनिक संवेदक के कामकाज में दो मुख्य चरण शामिल हैं, अर्थात्, रिकग्निशन और ट्रांसडक्शन। रिकग्निशन चरण में अनलिटे अणु, रिसेप्टर या संवेदक के रिकग्निशन तत्व की संरचना में शामिल साइटों के साथ चुनिंदा रूप से बातचीत करते हैं। नतीजतन, विशिष्ट भौतिक राशी भिन्न बदलती है और यह भिन्नता एक एकीकृत ट्रांसड्यूसर के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है जो आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है। जैविक प्रकृति की &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;रिकग्निशन &lt;/ins&gt;सामग्री पर आधारित रासायनिक संवेदक एक बायोसंवेदक &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;है। हालांकि&lt;/ins&gt;, जैसा कि सिंथेटिक बायोमिमेटिक सामग्री कुछ हद तक &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मान्य &lt;/ins&gt;बायोमैटिरियल्स के लिए स्थानापन्न करने जा रही है, बायोसंवेदक और मानक रासायनिक संवेदक के बीच &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अत्यधिक भेद निरर्थक है। संवेदक &lt;/ins&gt;विकास में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट बायोमिमेटिक सामग्री आणविक रूप से अंकित पॉलिमर और एप्टामर्स हैं।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last1=Svigelj |first1=Rossella |last2=Dossi |first2=Nicolo |last3=Pizzolato |first3=Stefania |last4=Toniolo |first4=Rosanna |last5=Miranda-Castro |first5=Rebeca |last6=de-los-Santos-Álvarez |first6=Noemí |last7=Lobo-Castañón |first7=María Jesús |title=Truncated aptamers as selective receptors in a gluten sensor supporting direct measurement in a deep eutectic solvent |journal=Biosensors and Bioelectronics |date=1 October 2020 |volume=165 |pages=112339 |doi=10.1016/j.bios.2020.112339|pmid=32729482 |s2cid=219902328 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;जैविक प्रकृति की &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मान्यता &lt;/del&gt;सामग्री पर आधारित &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक &lt;/del&gt;रासायनिक संवेदक एक बायोसंवेदक &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;है।हालांकि&lt;/del&gt;, जैसा कि सिंथेटिक बायोमिमेटिक सामग्री कुछ हद तक &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मान्यता &lt;/del&gt;बायोमैटिरियल्स के लिए स्थानापन्न करने जा रही है, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक &lt;/del&gt;बायोसंवेदक और &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक &lt;/del&gt;मानक रासायनिक संवेदक के बीच &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक तेज अंतर अतिशयोक्ति है।संवेदक &lt;/del&gt;विकास में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट बायोमिमेटिक सामग्री आणविक रूप से अंकित पॉलिमर और एप्टामर्स हैं।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last1=Svigelj |first1=Rossella |last2=Dossi |first2=Nicolo |last3=Pizzolato |first3=Stefania |last4=Toniolo |first4=Rosanna |last5=Miranda-Castro |first5=Rebeca |last6=de-los-Santos-Álvarez |first6=Noemí |last7=Lobo-Castañón |first7=María Jesús |title=Truncated aptamers as selective receptors in a gluten sensor supporting direct measurement in a deep eutectic solvent |journal=Biosensors and Bioelectronics |date=1 October 2020 |volume=165 |pages=112339 |doi=10.1016/j.bios.2020.112339|pmid=32729482 |s2cid=219902328 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>alpha&gt;Pratibha</name></author>
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