刊物

[65] Dylan Miley*, Leonardo Bertoncello Machado*, Calvin Condo, Albert E. Jergens, Kyoung-Jin Yoon, Santosh Pandey, “视频胶囊内窥镜和可摄入电子产品:传感器、电路、材料、遥测、光学和快速阅读软件的新兴趋势”, 高级设备和仪器, (科学合作伙伴杂志), 2021年卷, 文章 ID 9854040, 2021年. PDF 链接 (* 共同第一作者)

[64] Vishal Patel*, Austin Chesmore*, Christopher M. Legner, Santosh Pandey, “下一代职业安全、健康和生产力的工作场所可穿戴技术和互联工人解决方案的趋势”, 高级智能系统, 文章 ID 2100099, 2021年. PDF 链接 (*共同第一作者)

[63] Santosh Pandey, Upender Kalwa, Taejoon Kong, Baoqing Guo, Phillip C. Gauger, David Peters, Kyoung-Jin Yoon, “养猪户行为监测工具:耳标传感器、机器智能和技术采用路线图”, 动物, 第 11卷, 第 9期, 第 2665 页, 2021年. PDF 链接

[62] Ashler Benda*, Lukas Zerajic*, Ankita Ankita, Erin Cleary, Yunsoo Park, Santosh Pandey, “COVID-19 测试和诊断:对测试成本、便利性和质量的商业化技术回顾”, 传感器, 第21卷, 第 19期, 第 6581 页, 2021年. PDF 链接

[61] Christopher M. Legner, Gregory L Tylka, Santosh Pandey, “从土壤中自动提取线虫包囊和卵以改善害虫综合管理的农业机器人仪器”, 科学报告, 第11卷, 第 1期, 第1-10页, 2021年. PDF 链接

[60] Santosh Pandey, Augustine Beeman, Leland E Harker, Jared P Jensen, Upender Kalwa, Taejoon Kong, Zach L Njus, Gregory L Tylka, Christopher M. Legner, “从土壤或粪便中提取和量化微小物体的方法、装置和系统,包括植物寄生线虫害虫及其在土壤中的卵”,  美国专利 10,900,877, 2021 年 1 月 26 日

[59] Santosh Pandey, Riley Brien, Taejoon Kong, Zach Njus, Jared Anderson, “液滴致动器和液滴操控方法”, 美国专利 10,525,472, 2020年

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[44] A. Beeman, Z. Njus, S. Pandey, G. Tylka, “一种用于量化线虫种群运动的检测扫描仪及其在杀线虫剂筛选中的应用”, 线虫学会 (SON) 会议 (2016年)

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[39] P. N. Agbedanu, M. Zamanian, J. D. Chan, Z. Njus, S. Pandey, S. Acharya, M. J. Kimber, J. S. Marchant and T. A. Day, “血吸虫治疗:发现新血吸虫化疗的检测方法和受体”, 会议名称:驱虫药 – 从发现到耐药性, 2014年春季

[38] A. Beeman, Z. Njus, J. Jensen, S. Pandey, G. L. Tylka, “研究大豆植物寄生线虫趋化性的微流体装置”, 会议:大豆, 2014年

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[29] A. Parashar, R. Lycke, J. Carr, S Pandey, “用于观察线虫运动适应性的调幅正弦微通道”, Biomicrofluidics, 5(2), 024112 (2011年). 链接 PDF 

[28] J. Carr, A. Parashar, R. Lycke, S. Pandey, “微流体装置中用于秀丽隐杆线虫的单向电致响应阀”, 应用物理学快报, 98, 143701 (2011年). 链接 PDF 

[27] B. Chen, A. Deutmeyer, J. Carr, A. Robertson, R. Martin, S. Pandey, “微流体生物测定法表征寄生线虫表型和驱虫药耐药性”, 寄生虫学, 138, 80-88 (2011年). 链接 PDF 

[26] S. Pandey, A. Joseph, R. Gibson, R. Lycke, A. Parashar, J. Carr, “线虫微生物与硬、软和混合界面在微通道中的相互作用”, 材料研究研讨会 (MRS), 口头报告, 旧金山, 4 月 25-29 日 (2011年) (接受率 (口头): 25%)

[25] S. Pandey, A. Parashar, B. Chen, “调制正弦沟槽中线虫及其突变体的操纵和过滤”, 材料研究研讨会 (MRS), 口头报告, 旧金山, 4月25-29 日 (2011年)

[24] S. Pandey and R. Martin, “用于细胞通信实时研究的表面电荷高分辨率电传感”, 2011 年美国国家科学基金会 (NSF) 土木、机械和制造创新论文集 (NSF-CMMI) 工程研究与创新会议, 亚特兰大, 1 月 4 日至 7 日 (2011年)

[23] J. Saldanha, A. Parashar, Q. Ye, S. Pandey, and J. Powell-Coffman, “解读 hif-1 调控网络:诊断应激表型的跨学科方法”, 第 18 届国际线虫会议 (海报), 加州大学洛杉矶分校, 6 月 22 日至 26 日 (2011年)

[22] S. Pandey, A. Parashar, R. Sumit, and M. K. Bhattacharyya, “用于长期实时监测拟南芥根生长模式的微流体平台”, 植物 & 动物基因组 (PAG) 第十九次会议, 圣地亚哥, 1 月 15 日至 19 日 (2011年)

[21] S. Pandey, A. Bohl, X. Mao, J. Carr, and A. Parashar, “人造土壤:具有受控异质性的基质,用于自动分类和筛选微观蠕虫”, 材料研究研讨会 (MRS), 海报展示, 旧金山, 4 月 25 日至 29 日 (2011年)

[20] S. Pandey, B. Chen, C. Tao, “用于生化电荷传感的新型神经形态 CMOS 器件阵列”, 第 30 届 IEEE 医学与生物学工程学会 (IEEE-EMBS) 国际会议, 口头报告, 温哥华, 8 月 20 日至 24 日 (2008年)

[19] B. Chen, C. Tao, S. William, and S. Pandey, “利用新型 CMOS 浮栅器件架构对带电聚电解质进行生化传感”, IEEE 电子/信息技术 (IEEE-EIT) 会议, 300-303, 5 月 18-20 日 (2008年)

[18] B. Chen, C. Tao, and S. Pandey, “用于单细胞研究的新型双栅极电荷传感器件架构的制造和表征”, 材料研究协会 (MRS), 3 月 24-28 日 (2008年)

[17] C. Tao, B. Chen, and S. Pandey, “为生物应用而设计的非晶硅纳米筛膜的制造”, 材料研究学会 (MRS), 3 月 24-28 日 (2008年)

[16] S. Pandey, A. Bortei-Doku, and M. White, “利用计算机辅助设计技术模拟生物离子通道”, 生物医学中的计算机方法和程序, 85, 1-7 (2007年). 链接 PDF

[15] E. Winskur, A. Bortei-Doku, S. Pandey, and M. White, “用于生物细胞膜片钳实验的 CMOS 仪表放大器微芯片”, IEEE/NIH 生命科学系统与应用研讨会 (IEEE-LISA), 116-119, NIH, 贝塞斯达, 11 月 8-9 日 (2007年)

[14] C. Tao, B. Chen, and S. Pandey, “一种具有受控电荷调制的新型浮栅生物传感装置”, IEEE/NIH 生命科学系统与应用研讨会 (IEEE-LISA), 257-260, 口头演示, NIH, 贝塞斯达, 11 月 8-9 日 (2007年). (最佳论文奖) (录用率 (口头): 35%)

[13] B. Chen, C. Tao, and S. Pandey, “用于单细胞研究的双栅极电荷传感器件架构的制造”, 第三届明尼苏达纳米技术会议, 11 月 14 日 (2007年)

[12] S. Pandey and M. White, “用于感测生物细胞中单离子通道电流的新型 CMOS 集成放大器”, 国际半导体器件研究研讨会 (ISDRS), 318-319, 12 月 7-9 日 (2005年)

[11] S. Pandey, A. Bortei-Doku, and M. White, “平面膜片钳的 BioMEMS平台”, 国际半导体器件研究研讨会 (ISDRS), 316-317, 12 月 7-9 日 (2005年)

[10] S. Pandey, A. Bortei-Doku, and M. White, “将电压门控 KcsA 离子通道建模为固态纳米器件”, 国际半导体器件研究研讨会 (ISDRS), 66-67, 12 月 7 日至 9 日 (2005年)

[9] S. Pandey and M. White, “离子通道的分子动力学”, 国际半导体器件研究研讨会 (ISDRS), 310-311, 12 月 7-9 日 (2005年)

[8] S. Pandey, R. Mehrotra, S. Wykosky, and M. White, “用于平面膜片钳记录的 MEMS 生物芯片的表征”,固态电子学, 48, 2061-2066 (2004年) 链接  PDF 

[7] S. Pandey and M. White, “检测介电泳驱动的单细胞通过氮化硅膜微孔”, 第 26 届 IEEE 医学与生物学工程学会 (IEEE EMBS)国际会议, 1956年至1959年, 9月1日至5日 (2004年)

[6] S. Pandey, R. Mehrotra, S. Wykosky, and M. White, “用于平面膜片钳记录的 MEMS 生物芯片的表征”, 国际半导体器件研究研讨会 (ISDRS), 278-279, 12 月 10 日至 12 日 (2003年)

[5] S. Pandey, Z. Ferdous, and M. White, “用于记录生物细胞中离子通道电流的平面 MEMS 生物芯片”, SPIE会议记录, 5062, 814-820 (2003年)

[4] S. Pandey andM. White, “全细胞数据分析的二室模型参数提取”, 神经科学方法杂志, 120, 131-143 (2002年). 链接 PDF 

[3] S. Pandey and M. White, “集成平面膜片钳系统”, 国际半导体器件研究研讨会 (ISDRS), 170-173, 12 月 5-7 日 (2001年)

[2] S. Pandey and S. Kal, “使用反向偏置 C-V 图提取肖特基势垒二极管界面态密度的简单模型”, 国际电子杂志, 87, 153-161 (2000年). 链接 PDF

[1] S. Pandey and S. Kal, “确定 MIS 二极管界面态密度的电容技术的简单方法”, 固态电子学, 42, 943-949 (1998页). 链接 PDF 

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