生物传感器讲稿.ppt
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1、关于生物传感器关于生物传感器第一页,讲稿共五十五页哦1.1.生物传感器的发展历程简述生物传感器的发展历程简述u最先问世的生物传感器是最先问世的生物传感器是酶电极酶电极,ClarkClark和和LyonsLyons最先提出组成酶电极的设想。最先提出组成酶电极的设想。u7070年代中期,人们注意到酶电极的寿命一年代中期,人们注意到酶电极的寿命一般都比较短,提纯的酶价格也较贵,而各般都比较短,提纯的酶价格也较贵,而各种酶多数都来自微生物或动植物组织,因种酶多数都来自微生物或动植物组织,因此自然地就启发人们研究此自然地就启发人们研究酶电极的衍生型酶电极的衍生型:微生物电极、细胞器电极、动植物组织电微生
2、物电极、细胞器电极、动植物组织电极以及免疫电极等新型生物传感器,使生极以及免疫电极等新型生物传感器,使生物传感器的类别大大增多;物传感器的类别大大增多;u 进入本世纪进入本世纪8080年代之后,随着离子敏场效应年代之后,随着离子敏场效应晶体管的不断完善,于晶体管的不断完善,于19801980年年CarasCaras和和JanafaJanafa率率先研制成功可测定青霉素的先研制成功可测定青霉素的酶酶FETFET。第二页,讲稿共五十五页哦u生物传感器发展的整体划分生物传感器发展的整体划分:u第一代生物传感器以第一代生物传感器以将生物成分截留在膜上或结合在膜上将生物成分截留在膜上或结合在膜上为基为基
3、础,这类器件由透析器础,这类器件由透析器(膜膜)、反应器、反应器(膜膜)和电化学转换器所和电化学转换器所组成,其实验设备相当简单。组成,其实验设备相当简单。u第二代生物传感器是指将第二代生物传感器是指将生物成分直接吸附或共价结合在转换器生物成分直接吸附或共价结合在转换器的表面的表面上,从而可略去非活性的基质膜。上,从而可略去非活性的基质膜。u第三代生物传感器是第三代生物传感器是把生物成分直接固定在电子元件上把生物成分直接固定在电子元件上,例如,例如FETFET的栅极上,它可直接感知和放大界面物质的变化,从而将的栅极上,它可直接感知和放大界面物质的变化,从而将生物识别和电信号处理集合在一起。这种
4、放大器可采用差分方生物识别和电信号处理集合在一起。这种放大器可采用差分方式以消除干扰。式以消除干扰。1.生物传感器的发展历程简述第三页,讲稿共五十五页哦u生物传感器定义及说明生物传感器定义及说明u生物传感器利用生物活性物质选择性的识别和测生物传感器利用生物活性物质选择性的识别和测定实现测量,主要由两大部分组成:一为定实现测量,主要由两大部分组成:一为功能识功能识别物质别物质(分子识别元件),由其对被测物质进行特(分子识别元件),由其对被测物质进行特定识别;其二是定识别;其二是电、光信号转换装置电、光信号转换装置(换能器),(换能器),由其把被测物所产生的化学反应转换成便于传输的电由其把被测物所
5、产生的化学反应转换成便于传输的电信号或光信号。信号或光信号。2.生物传感器的概念和基本原理第四页,讲稿共五十五页哦u生物传感器基本构成示意图生物传感器基本构成示意图2.生物传感器的概念和基本原理第五页,讲稿共五十五页哦2.生物传感器的概念和基本原理第六页,讲稿共五十五页哦u生物传感器的分子识别元件生物传感器的分子识别元件2.生物传感器的概念和基本原理第七页,讲稿共五十五页哦u将化学变化转变成电信号(间接型)将化学变化转变成电信号(间接型)u将热变化转换为电信号(间接型)将热变化转换为电信号(间接型)u将光效应转变为电信号(间接型)将光效应转变为电信号(间接型)u直按产生电信号方式(直接型)直按
6、产生电信号方式(直接型)2.生物传感器的概念和基本原理被测物质生物敏感膜物理化学反应化学物质声光热电化学器件声敏元件光敏元件热敏元件电信号生物传感器基本原理图第八页,讲稿共五十五页哦2.2.生物传感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理u将化学变化转变成电信号的生物传感器第九页,讲稿共五十五页哦2.2.生物传感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理热辐射热传导u将热变化转换为电信号的生物传感器第十页,讲稿共五十五页哦2.2.生物生物传感器的概念和基本传感器的概念和基本原理原理 u将光效应转变为电信号的生物传感器固定化酶h光检测器被测物质电信号第十一页,讲稿共五十五页哦2.2.生物传
7、感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理u生物传感器的分类生物传感器的分类:按分子识别元件分子识别元件分类和按换能器类型按换能器类型分类换能器分类法悬臂梁生物传感器阻抗/电导生物传感器声波生物传感器电化学生物传感器半导体生物传感器热生物传感器光生物传感器分子识别元件分类法分子印记生物传感器微生物生物传感器DNA生物传感器细胞生物传感器组织生物传感器免疫生物传感器酶生物传感器第十二页,讲稿共五十五页哦u生物敏感元件的固定方法u固定化技术:把生物活性材料与载体固定化成为生物敏感膜。物理方法:夹心法、吸附法、包埋法;化学方法:共价连接法、交联法;1.近年来,由于半导体生物传感器迅速发展,因而又
8、出现了采用集成电路工艺制膜技术。2.2.生物传感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理第十三页,讲稿共五十五页哦u夹心法夹心法u将生物活性材料封闭在将生物活性材料封闭在双层滤膜之间,形象地双层滤膜之间,形象地称为称为夹心法夹心法。u这种方法的特点是操作这种方法的特点是操作简单,不需要任何化学简单,不需要任何化学处理,固定生物量大,处理,固定生物量大,响应速度快,重复性好。响应速度快,重复性好。2.2.生物传感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理第十四页,讲稿共五十五页哦u吸附法吸附法u用非水溶性固相载体物用非水溶性固相载体物理吸附或离子结合,使理吸附或离子结合,使蛋白质分子固定化
9、的方蛋白质分子固定化的方法。法。u载体种类较多,如活性载体种类较多,如活性炭、高岭土、硅胶、玻炭、高岭土、硅胶、玻璃、纤维素、离子交换璃、纤维素、离子交换体等。体等。2.2.生物传感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理第十五页,讲稿共五十五页哦u包埋法包埋法u把生物活性材料包埋并固把生物活性材料包埋并固定在高分子聚合物三维空定在高分子聚合物三维空间网状结构基质中。间网状结构基质中。u此方法的特点是一般不产此方法的特点是一般不产生化学修饰,对生物分子生化学修饰,对生物分子活性影响较小;缺点是分活性影响较小;缺点是分子量大的底物在凝胶网格子量大的底物在凝胶网格内扩散较固难。内扩散较固难。2
10、.2.生物传感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理第十六页,讲稿共五十五页哦u共价连接法共价连接法u使生物活性分子通过使生物活性分子通过共价键共价键与与固相载体结合固定的方法。固相载体结合固定的方法。u此方法的特点是结合牢固,生物此方法的特点是结合牢固,生物活性分子不易脱落,载体不易被活性分子不易脱落,载体不易被生物降解,使用寿命长;生物降解,使用寿命长;u缺点是实现固定化麻烦,酶活性缺点是实现固定化麻烦,酶活性可能因发生化学修饰而降低。可能因发生化学修饰而降低。2.2.生物传感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理第十七页,讲稿共五十五页哦u交联法交联法u依靠双功能团依靠双功能
11、团试剂试剂使蛋使蛋白质结合到惰性载体或白质结合到惰性载体或蛋白质分子彼此交联成蛋白质分子彼此交联成网状结构。网状结构。u这种方法广泛用于酶膜这种方法广泛用于酶膜和免疫分子膜制备,操和免疫分子膜制备,操作简单。作简单。2.2.生物传感器的概念和基本原理生物传感器的概念和基本原理第十八页,讲稿共五十五页哦3.3.常见类型的生物传感器常见类型的生物传感器u酶电极传感器酶电极传感器u微生物传感器微生物传感器u免疫传感器免疫传感器u基因传感器基因传感器第十九页,讲稿共五十五页哦u酶传感器酶传感器u酶是生物体内产生的具有催化作用的蛋白质,它的主要特性是催酶是生物体内产生的具有催化作用的蛋白质,它的主要特性
12、是催化作用。化作用。u酶传感器是最早问世的生物传感器,应用固定化酶作为敏感器件。酶传感器是最早问世的生物传感器,应用固定化酶作为敏感器件。u根据信号转换器的类别,酶传感器大致分为根据信号转换器的类别,酶传感器大致分为酶电极传感器、酶场效应酶电极传感器、酶场效应晶体管传感器、酶热敏电阻传感器晶体管传感器、酶热敏电阻传感器等我们主要介绍等我们主要介绍酶电极传感器酶电极传感器3.3.常见类型的生物传感器常见类型的生物传感器第二十页,讲稿共五十五页哦u酶电极生物传感器的原理及分类酶电极生物传感器的原理及分类u酶电极生物传感器主要由固定化酶膜与电化学电极系统复合而成。酶电极生物传感器主要由固定化酶膜与电
13、化学电极系统复合而成。u它即具有酶的分子识别功能和选择催化功能,又具有电化学电极响应速度快、操它即具有酶的分子识别功能和选择催化功能,又具有电化学电极响应速度快、操作简单的优点。作简单的优点。3.3.常见类型的生物传感器常见类型的生物传感器酶电极传感器的基本构成图第二十一页,讲稿共五十五页哦u根据酶电极的输出信号方式,酶电极的传感器可以分为根据酶电极的输出信号方式,酶电极的传感器可以分为电流型电流型和和电位型电位型。u电流型电流型酶电极是从与酶电极是从与催化反应有关物质的电极反应催化反应有关物质的电极反应所得到所得到的的电流电流来确定反应物浓度的,一般有氧电极、燃料电池型来确定反应物浓度的,一
14、般有氧电极、燃料电池型电极、电极、H2O2电极等。电极等。u电位型电位型酶电极通过测量酶电极通过测量酶膜电位酶膜电位来确定与来确定与催化反应催化反应有关的有关的各种各种离子浓度离子浓度。一般采用铵离子电极(氨气电极)、氢。一般采用铵离子电极(氨气电极)、氢离子电极、二氧化碳电极等;离子电极、二氧化碳电极等;3.3.常见类型的生物传感器常见类型的生物传感器第二十二页,讲稿共五十五页哦u酶传感器的典型应用酶传感器的典型应用u葡萄糖酶传感器葡萄糖酶传感器 葡萄糖氧化酶电极是研究最早、最成熟的酶电极,它由葡葡萄糖氧化酶电极是研究最早、最成熟的酶电极,它由葡萄糖氧化酶(萄糖氧化酶(GODGOD)膜和电化
15、学电极组成。)膜和电化学电极组成。C C6 6H H1212O O6 6+O+O2 2 C C6 6H H1212O O6 6+H+H2 2O O2 2依据反应中消耗的依据反应中消耗的氧氧、生成的、生成的葡萄糖酸葡萄糖酸内脂及内脂及过氧化氢过氧化氢的量,的量,应用氧电极、应用氧电极、PHPH电极及电极及H H2 2O O2 2电极来测定,从而测的葡萄糖浓电极来测定,从而测的葡萄糖浓度。度。GOD3.3.常见类型的生物传感器常见类型的生物传感器第二十三页,讲稿共五十五页哦u测量氧消耗量的葡萄糖传感器测量氧消耗量的葡萄糖传感器3.常见类型的生物传感器第二十四页,讲稿共五十五页哦u测量氧消耗量的葡萄
16、糖传感器测量氧消耗量的葡萄糖传感器u氧电极构成:由氧电极构成:由b b(铅)(铅)阳极和阳极和t t(铂)(铂)阴极浸入碱溶液,阴极浸入碱溶液,阴极表面用氧穿透葡萄糖(基质)膜覆盖阴极表面用氧穿透葡萄糖(基质)膜覆盖 特氟隆,厚约特氟隆,厚约mmu氧电极测氧电极测O O2 2原理:原理:利用氧在阴极上首先被还原的特性。利用氧在阴极上首先被还原的特性。溶液中的溶液中的O O2 2穿过特氟隆膜到达穿过特氟隆膜到达PtPt阴极上,在施加一定电位的情况下,氧电极阴极上,在施加一定电位的情况下,氧电极的还原电流减小,通过测量电流值的变化就可以测定葡萄糖浓度。的还原电流减小,通过测量电流值的变化就可以测定
17、葡萄糖浓度。2 2+2 2+e e 3.常见类型的生物传感器第二十五页,讲稿共五十五页哦u测测H2O2生成量的葡萄糖生成量的葡萄糖酶酶传感器传感器uPtPt阳极阳极u聚四氟乙烯膜(防止聚四氟乙烯膜(防止电极毒化)电极毒化)u固相酶膜固相酶膜u半透膜多孔层半透膜多孔层u半透膜致密层半透膜致密层3.常见类型的生物传感器第二十六页,讲稿共五十五页哦u葡萄糖氧化产生葡萄糖氧化产生H H2 2O O2 2,而,而H H2 2O O2 2通过选择性透气膜,在通过选择性透气膜,在PtPt电极上电极上氧化,产生阳极电流。葡萄糖含量与电流成正比,由此可测氧化,产生阳极电流。葡萄糖含量与电流成正比,由此可测出葡萄
18、糖溶液浓度。出葡萄糖溶液浓度。u在在P Pt t电极上加电极上加0.6V0.6V电压时,则产生的阳极电流为电压时,则产生的阳极电流为:葡萄糖氧化酶葡萄糖氧化酶葡萄糖葡萄糖+H H2 2O OO O2 2 葡萄糖酸葡萄糖酸H H2 2O O2 23.常见类型的生物传感器H2O2 O2+2H+2e第二十七页,讲稿共五十五页哦u微生物传感器微生物传感器u微生物传感器由微生物传感器由分子识别元件(微生物敏感膜)分子识别元件(微生物敏感膜)和和信号转换器信号转换器组成。组成。在在不损坏微生物机能不损坏微生物机能的前提下,应用固定化技术将微生物固定到载的前提下,应用固定化技术将微生物固定到载体上,从而制得
19、微生物敏感膜,通常情况下采用的载体是多孔醋体上,从而制得微生物敏感膜,通常情况下采用的载体是多孔醋酸纤维膜和胶原膜。信号转换器可采用酸纤维膜和胶原膜。信号转换器可采用电化学电极、场效应晶体管电化学电极、场效应晶体管等。等。u微生物传感器的分类微生物传感器的分类u其从工作原理上可以分为两大类:其从工作原理上可以分为两大类:呼吸机能型和代谢机能型呼吸机能型和代谢机能型。3.3.常见类型的生物传感器常见类型的生物传感器第二十八页,讲稿共五十五页哦u呼吸机能性微生物传感器呼吸机能性微生物传感器u呼吸机能性生物传感器是由呼吸机能性生物传感器是由固定有好气性微生物的膜固定有好气性微生物的膜和和氧电极(也可
20、用二氧化碳电氧电极(也可用二氧化碳电极)极)组成。组成。u被测物质中的有机化合物扩散至微生物固化膜内被测物质中的有机化合物扩散至微生物固化膜内被微生物同化被微生物同化,微生物呼吸作用在同化,微生物呼吸作用在同化后会有所提高,这样扩散到氧探头的氧就会减少,后会有所提高,这样扩散到氧探头的氧就会减少,电流值降低电流值降低,被测溶液中氧的扩,被测溶液中氧的扩散速度与微生物的耗氧量达到平衡,向电极扩散的氧量趋于恒定,得到一个恒定的电流,此电散速度与微生物的耗氧量达到平衡,向电极扩散的氧量趋于恒定,得到一个恒定的电流,此电流与试液中的有机化合物含量之间存在着一定的关系,由此可以测出被微生物同化的有机物含
21、流与试液中的有机化合物含量之间存在着一定的关系,由此可以测出被微生物同化的有机物含量。量。微生物固定化膜封闭式氧电极或CO2电极被测物质电信号氧消耗变化(呼吸机能)呼吸技能微生物传感器原理示意图3.3.常见类型的生物传感器常见类型的生物传感器第二十九页,讲稿共五十五页哦u 呼吸机能性微生物传感器呼吸机能性微生物传感器u电解液电解液uO O型环型环uPbPb阴极阴极u聚四氟乙烯聚四氟乙烯u固化微生物膜固化微生物膜u尼龙网尼龙网uPtPt阳极阳极3.常见类型的生物传感器第三十页,讲稿共五十五页哦u代谢技能型微生物传感器代谢技能型微生物传感器u代谢技能型微生物传感器代谢技能型微生物传感器是以是以厌气
22、微生物厌气微生物作为敏感材料,作为敏感材料,把把微生物敏感膜微生物敏感膜与与离子选择性电极(或者燃料电池型电离子选择性电极(或者燃料电池型电极)极)相结合而构成的一种生物传感器。相结合而构成的一种生物传感器。微生物固定化膜电化学敏感电极被测物质电信号新陈代谢变化(代谢机能)厌气性微生物传感器原理示意图3.3.常见类型的生物传感器常见类型的生物传感器第三十一页,讲稿共五十五页哦u代谢机能微生物代谢机能微生物传感器原理传感器原理u将产生氢的将产生氢的产氢菌产氢菌固定在低温固定在低温胶冻膜胶冻膜上,并把它固定在燃料电上,并把它固定在燃料电池池PtPt电极上;电极上;u当传感器浸入含有当传感器浸入含有
23、有机化合物有机化合物的溶液时,的溶液时,有机化合物有机化合物通过聚通过聚四氟乙烯膜向四氟乙烯膜向产氢菌产氢菌扩散,被扩散,被同同化后化后产生产生H H2 2,而而H H2 2又穿过又穿过PtPt电极电极表面上的聚四氟乙烯膜表面上的聚四氟乙烯膜,在,在PtPt电极电极上被上被氧化而产生电流氧化而产生电流,此电流,此电流与与扩散来扩散来的的H H2 2含量成正比,而含量成正比,而H H2 2量又与待测量又与待测有机化合物有机化合物浓度浓度有关,有关,因此传感器能测定发酵溶液中的因此传感器能测定发酵溶液中的有机化合物有机化合物浓度。浓度。3.常见类型的生物传感器第三十二页,讲稿共五十五页哦u微生物传
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