催化型和亲和型两种生物传感器的介绍
来源: 发布时间:2014-07-22
催化型传感器利用生物组分(酶、细胞、组织切片)与待测物之间的催化反应产生电活性物质。在构建该种传感器时,生物组分的来源、有效性、操作和贮存稳定性以及固定化过程都应进行充分考虑。检测环境(溶液pH、温度、搅拌状态等)对生物组分的影响应降低到小。由于酶具有高度生物催化活性和特性,并且传感器设计简单,使用方便,易携带,价格低廉,所以催化型生物传感器主要采用酶作为识别物质。检测装置可采用静止样品、流动样品、本体溶液或者液滴。该种传感器可适用于自动化临床实验室或者工业分析。血糖监测传感器就是生物催化传感器成功的商业化应用。但应设法解决酶在电极表面的吸附带来的电极污染、变性以及酶活性的损失等问题。
亲和型传感器,由于酶的种类有限,某些生化分析物并不能通过酶传感器进行检测,而亲和型传感器却能有效解决这一难题。亲和型传感器利用抗体、膜受体、核苗酸等生物分子与日标物之间的特异性和紧密的交联作用产生的电信号的变化进行检测。识别分子与配体之间具有高度亲和力和特界性使得亲和型传感器具有较高灵敏度和选择性。
这两种电生物传感器包括多种检测方法:电流、电位、阻抗和电导。电流法站在工作电极上施加一定电压而测试电流,该电流由工作电极上发生的电氧化或还原而产生的,其大小与样品中电活性物质的浓度成正比。由于待分析物在特定电位下发生氧化还原反应,因此电流型传感器具有较好的选择性,也是使用多的检测方法。电位法是检测指示电极与参比电极之间的电势差,通常为一些离子选择性电极、FET等。阻抗法在电极之间施加小信号的交流激发信号,通过在较宽的频率范围内进行扫描可以得到阻抗谱,高频信号显示电子传递信息,低频信号显示传质过程。该方法主要应用于亲和型传感器。电导法检测样品中的电导率的变化,测试样品可以是溶液、某种介质(如纳米线)或者反应带来的溶液/介质组成的变化。
电生物传感器的性能大致从灵敏度、检测范网、线性范围、卒复性、选择性和抗干扰性这几方而进行实验测试评估。响应时叫、操作和保存稳定性、便携性等也是重要的考虑闲素。上一条: 生物传感器的分类
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