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說明書

生物傳感器的結構和原理
 
 

簡介

生物傳感器(biosensor)對生物物質敏感并將其濃度轉換為電信號進行檢測的儀器。是由固定化的生物敏感材料作識別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細胞、組織、核酸等生物活性物質)與適當?shù)睦砘瘬Q能器(如氧電極、光敏管、場效應管、壓電晶體等等)及信號放大裝置構成的分析工具或系統(tǒng)。生物傳感器具有接受器與轉換器的功能。對生物物質敏感并將其濃度轉換為電信號進行檢測的儀器。生物傳感器具有接受器與轉換器的功能。
1967年S.J.烏普迪克等制出了第一個生物傳感器葡萄糖傳感器。將葡萄糖氧化酶包含在聚丙烯酰胺膠體中加以固化,再將此膠體膜固定在隔膜氧電極的尖端上,便制成了葡萄糖傳感器。當改用其他的酶或微生物等固化膜,便可制得檢測其對應物的其他傳感器。固定感受膜的方法有直接化學結合法;高分子載體法;高分子膜結合法?,F(xiàn)已發(fā)展了第二代生物傳感器(微生物、免疫、酶免疫和細胞器傳感器),研制和開發(fā)第三代生物傳感器,將系統(tǒng)生物技術和電子技術結合起來的場效應生物傳感器,90年代開啟了微流控技術,生物傳感器的微流控芯片集成為藥物篩選與基因診斷等提供了新的技術前景。由于酶膜、線粒體電子傳遞系統(tǒng)粒子膜、微生物膜、抗原膜、抗體膜對生物物質的分子結構具有選擇性識別功能,只對特定反應起催化活化作用,因此生物傳感器具有非常高的選擇性。缺點是生物固化膜不穩(wěn)定。生物傳感器涉及的是生物物質,主要用于臨床診斷檢查、治療時實施監(jiān)控、發(fā)酵工業(yè)、食品工業(yè)、環(huán)境和機器人等方面。
生物傳感器是用生物活性材料(酶、蛋白質、DNA、抗體、抗原、生物膜等)與物理化學換能器有機結合的一門交叉學科,是發(fā)展生物技術必不可少的一種先進的檢測方法與監(jiān)控方法,也是物質分子水平的快速、微量分析方法。在未來21世紀知識經(jīng)濟發(fā)展中,生物傳感器技術必將是介于信息和生物技術之間的新增長點,在國民經(jīng)濟中的臨床診斷、工業(yè)控制、食品和藥物分析(包括生物藥物研究開發(fā))、環(huán)境保護以及生物技術、生物芯片等研究中有著廣泛的應用前景。

結構和原理

生物傳感器由分子識別部分(敏感元件)和轉換部分(換能器)構成,以分子識別部分去識別被測目標, 是可以引起某種物理變化或化學變化的主要功能元件。分子識別部分是生物傳感器選擇性測定的基礎。生物體中能夠選擇性地分辯特定物質的物質有酶、抗體、組織、細胞等。這些分子識別功能物質通過識別過程可與被測目標結合成復合物,如抗體和抗原的結合,酶與基質的結合。在設計生物傳感器時,選擇適合于測定對象的識別功能物質,是極為重要的前提。要考慮到所產(chǎn)生的復合物的特性。根據(jù)分子識別功能物質制備的敏感元件所引起的化學變化或物理變化,去選擇換能器,是研制高質量生物傳感器的另一重要環(huán)節(jié)。敏感元件中光、熱、化學物質的生成或消耗等會產(chǎn)生相應的變化量。根據(jù)這些變化量,可以選擇適當?shù)膿Q能器。
生物化學反應過程產(chǎn)生的信息是多元化的,微電子學和現(xiàn)代傳感技術的成果已為檢測這些信息提供了豐富的手段。
發(fā)布時間:2013-01-22 13:33:20
 
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