第8章-生物传感器优秀PPT.ppt
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1、第8章 生物传感器 11/4/20221第8章 生物传感器 学习目的 驾驭生物传感器的工作原理及分类 驾驭酶传感器的原理及应用 驾驭葡萄糖传感器的原理 熟悉免疫传感器的原理 了解微生物传感器的分类及原理 了解生物传感器的应用 11/4/20222第8章 生物传感器 8.1 8.1 生物传感器的工作原理生物传感器的工作原理8.2 8.2 最常用的生物传感器最常用的生物传感器 8.3 8.3 生物传感器的应用生物传感器的应用本章小结本章小结复习思索题复习思索题主要内容返回主书目返回主书目11/4/20223第8章 生物传感器 生物传感器是在生物传感器是在基础传感器基础传感器上再耦合一个上再耦合一个
2、生物敏感膜生物敏感膜而形成的,生物而形成的,生物功能膜上功能膜上(或膜中或膜中)附着有生物传感器的敏感物质,被测量溶液中待测附着有生物传感器的敏感物质,被测量溶液中待测定的物质经定的物质经扩散扩散作用进入生物敏感膜层,经作用进入生物敏感膜层,经分子识别或发生生物学反分子识别或发生生物学反应应,其所产生的信息可通过相应的化学或物理原理转变成可定量和可,其所产生的信息可通过相应的化学或物理原理转变成可定量和可显示的电信号,通过电信号的分析就可知道被测物质的成分或浓度。显示的电信号,通过电信号的分析就可知道被测物质的成分或浓度。图图8-1 8-1 生物传感器工作原理示意图生物传感器工作原理示意图8.
3、1 生物传感器的工作原理11/4/20224第8章 生物传感器 血糖乳酸测定流程血糖乳酸测定流程11/4/20225第8章 生物传感器 体育上耐力训练体育上耐力训练11/4/20226第8章 生物传感器 手掌型葡萄糖手掌型葡萄糖(glucose)(glucose)分析仪分析仪11/4/20227第8章 生物传感器 工厂发酵车间化验工厂发酵车间化验员正在分析样品员正在分析样品发酵工厂谷氨酸发酵工厂谷氨酸-葡萄糖分析葡萄糖分析11/4/20228第8章 生物传感器 SBA-40SBA-40型谷氨酸型谷氨酸(乳酸乳酸)-)-葡萄糖双功能分析仪葡萄糖双功能分析仪进样帽位于反应进样帽位于反应池上部。可以
4、从池上部。可以从今处注入样品或今处注入样品或标准液标准液仪器处在随时通仪器处在随时通电状态,测定时电状态,测定时按一下开关按一下开关11/4/20229第8章 生物传感器 德国研发的环境废水德国研发的环境废水BODBOD分析仪分析仪11/4/202210第8章 生物传感器 按识别功按识别功能膜分类能膜分类生物传感器生物传感器的生物功能的生物功能膜起分子识膜起分子识别的作用,别的作用,它确定传感它确定传感器的选择性器的选择性.返回本章书目返回本章书目11/4/202211第8章 生物传感器 酶传感器由分子识别功能的固定化酶膜与电化学装置两部分构成。由酶传感器由分子识别功能的固定化酶膜与电化学装置
5、两部分构成。由于酶是蛋白质组成的生物催化剂,能催化很多生物化学反应,生物细胞于酶是蛋白质组成的生物催化剂,能催化很多生物化学反应,生物细胞的困难代谢就是由成千上万个不同的酶限制的。酶的催化效率极高,而的困难代谢就是由成千上万个不同的酶限制的。酶的催化效率极高,而且具有高度专一性,即只能对待定待测生物量(底物)进行选择性催化,且具有高度专一性,即只能对待定待测生物量(底物)进行选择性催化,并且有化学放大作用,因此利用酶的特性可以制造出高灵敏度、选择性并且有化学放大作用,因此利用酶的特性可以制造出高灵敏度、选择性好的传感器。好的传感器。酶的催化反应公式:酶的催化反应公式:8.2.1 酶传感器酶传感
6、器 酶的催化作用是在确定的条件下使酶的催化作用是在确定的条件下使底物分解,故酶的催化作用事实上底物分解,故酶的催化作用事实上是加速底物的分解速度。是加速底物的分解速度。8.2 最常用的生物传感器11/4/202212第8章 生物传感器 当当把把装装有有酶酶膜膜的的酶酶传传感感器器插插入入试试液液时时,被被测测物物质质在在固固定定化化酶酶膜膜上上发发生生催催化化化化学学反反应应,生生成成或或消消耗耗电电极极活活性性物物质质(如如O2O2、H2O2H2O2、CO2CO2、NH3NH3等等),用用电电化化学学测测量量装装置置(如如电电极极)测测定定反反应应中中电电极极活活性性物物量量的的变变更更,电
7、电极极就就能能把把被被测测物物质质的的浓浓度度变变换换成成电电信信号号,从从被被测测物物质质浓浓度与电信号之间的关系就可测定未知浓度,如图度与电信号之间的关系就可测定未知浓度,如图8-38-3所示。所示。图图8-3 8-3 酶传感器的原理示意图酶传感器的原理示意图11/4/202213第8章 生物传感器 利用酶传感器可以测定各种糖、氨基酸、酯质和无机离子等,在医利用酶传感器可以测定各种糖、氨基酸、酯质和无机离子等,在医疗、食品、发酵工业和环境分析等领域获得多方面的应用。例如:疗、食品、发酵工业和环境分析等领域获得多方面的应用。例如:酶传感器可以用于水质监测:酶传感器可以用于水质监测:酚是一类对
8、人体有害的化合物,常常通过炼油和炼焦等工厂的废水酚是一类对人体有害的化合物,常常通过炼油和炼焦等工厂的废水排放到河流和湖泊中。排放到河流和湖泊中。依据测定水中酚含量的须要,科学家利用固定化多酚氧化酶研制成依据测定水中酚含量的须要,科学家利用固定化多酚氧化酶研制成多酚氧化酶传感器,这种酶传感器可快速测定出水中质量分数仅有多酚氧化酶传感器,这种酶传感器可快速测定出水中质量分数仅有的酚。的酚。多功能酶传感器、测定酶活性传感器、半导体酶传感器以及检测难多功能酶传感器、测定酶活性传感器、半导体酶传感器以及检测难溶于水的物质的酶传感器正在探讨之中。随着基因工程技术的开发,溶于水的物质的酶传感器正在探讨之中
9、。随着基因工程技术的开发,使酶传感器的特性会得到进一步的发展。使酶传感器的特性会得到进一步的发展。把酶制成膜状,将其设置在电极旁边,这种方式应用最普遍;把酶制成膜状,将其设置在电极旁边,这种方式应用最普遍;金属或金属或FETFET栅极表面干脆结合酶,使受体与电极结合起来;栅极表面干脆结合酶,使受体与电极结合起来;把固定化酶填充在小柱中作为受体,使受体与电极分别开。把固定化酶填充在小柱中作为受体,使受体与电极分别开。大多数酶是水溶性的,须要通过固定化技术制成酶膜,才能构大多数酶是水溶性的,须要通过固定化技术制成酶膜,才能构成酶传感器的受体。在酶传感器中构成固定化酶有三种方式:成酶传感器的受体。在
10、酶传感器中构成固定化酶有三种方式:应用:11/4/202214第8章 生物传感器 葡萄糖是典型的单糖类,是一切生物的良好能源,测定血液中葡萄糖浓葡萄糖是典型的单糖类,是一切生物的良好能源,测定血液中葡萄糖浓度对糖尿病患者作临床检查是很重要的。葡萄糖传感器是以葡萄糖氧化度对糖尿病患者作临床检查是很重要的。葡萄糖传感器是以葡萄糖氧化酶酶(GOD)(GOD)为生物催化剂,氧电极为电化学测量装置,通过测定酶作用后氧为生物催化剂,氧电极为电化学测量装置,通过测定酶作用后氧含量的变更实现对糖的量的测量,如图含量的变更实现对糖的量的测量,如图8-48-4所示。所示。图图8-4 8-4 葡萄糖传感器的原理示意
11、图葡萄糖传感器的原理示意图8.2.2 8.2.2 葡萄糖传感器葡萄糖传感器11/4/202215第8章 生物传感器 图中试料中的葡萄糖因葡萄糖氧化酶的作用被氧化,图中试料中的葡萄糖因葡萄糖氧化酶的作用被氧化,反应方程为:反应方程为:上式表明可以通过测量氧的消耗量、或上式表明可以通过测量氧的消耗量、或H2O2的生成量、的生成量、或或由葡萄糖酸引起的由葡萄糖酸引起的PH值的变更来测量葡萄糖的浓度。值的变更来测量葡萄糖的浓度。因此,从溶液中向电极扩散的氧气一部分因酶反应而被消因此,从溶液中向电极扩散的氧气一部分因酶反应而被消耗掉,到达电极的氧气量削减,由氧电极测定氧浓度的变耗掉,到达电极的氧气量削减
12、,由氧电极测定氧浓度的变化即可知道葡萄糖的浓度。化即可知道葡萄糖的浓度。11/4/202216第8章 生物传感器 氧电极是隔膜型氧电极是隔膜型PtPt阴电极,氧穿透膜一般是阴电极,氧穿透膜一般是 厚的特氟隆;厚的特氟隆;测量时将其与测量时将其与PbPb阳极浸入浓阳极浸入浓NaOHNaOH溶液中构成电池,溶液中的溶液中构成电池,溶液中的氧穿透膜后达到氧穿透膜后达到PtPt电极被还原,反应方程为:电极被还原,反应方程为:这样,有阴极电流流过,氧量减小,此电流值减小,当溶这样,有阴极电流流过,氧量减小,此电流值减小,当溶液中向膜扩散的氧量达到平衡时电流值恒定,此恒电流值液中向膜扩散的氧量达到平衡时电
13、流值恒定,此恒电流值与起始的电流值之差与起始的电流值之差II与试液中葡萄糖的浓度有确定的关与试液中葡萄糖的浓度有确定的关系,通过测得系,通过测得II就能简洁地求出葡萄糖的浓度。就能简洁地求出葡萄糖的浓度。11/4/202217第8章 生物传感器 微生物传感器由固定化微生物膜及电化学装置组成,微生物传感器由固定化微生物膜及电化学装置组成,微生物膜的固定法与酶的固定方式相同,一般用吸微生物膜的固定法与酶的固定方式相同,一般用吸附法和包袱法两种。微生物的生存特性对氧气有好附法和包袱法两种。微生物的生存特性对氧气有好气性与厌气性之分,其传感器分为气性与厌气性之分,其传感器分为:好气性微生物传感器厌气性
14、微生物传感器8.2.3 8.2.3 微生物传感器微生物传感器11/4/202218第8章 生物传感器 好气性微生物生存在好气性微生物生存在含氧条件含氧条件下,下,生长过程离不开氧,它生长过程离不开氧,它吸入氧气而吸入氧气而放出二氧化碳放出二氧化碳,这种微生物的呼吸,这种微生物的呼吸可用氧电极或二氧化碳电极来测定。可用氧电极或二氧化碳电极来测定。将微生物固定化膜与氧电极或二氧将微生物固定化膜与氧电极或二氧化碳电极组合在一起,构成呼吸型化碳电极组合在一起,构成呼吸型微生物传感器,其结构原理如图微生物传感器,其结构原理如图8-5a所示。所示。1好气性微生物传感器 图图8-5 8-5 微生物传感器结构
15、原理示意图微生物传感器结构原理示意图11/4/202219第8章 生物传感器 其中将微生物固定于乙酰纤维素等膜其中将微生物固定于乙酰纤维素等膜上,然后把它附着在隔膜式氧电极的上,然后把它附着在隔膜式氧电极的透氧膜上就构成了呼吸型微生物氧电透氧膜上就构成了呼吸型微生物氧电极。把这种微生物传感器放入含有机极。把这种微生物传感器放入含有机化合物的试液中,有机物向微生物膜化合物的试液中,有机物向微生物膜内扩散,而被微生物摄取,摄取有机内扩散,而被微生物摄取,摄取有机物时呼吸旺盛,余下部分的氧通过特物时呼吸旺盛,余下部分的氧通过特氟隆膜到达氧电极,而变成稳定的阴氟隆膜到达氧电极,而变成稳定的阴极电流。极
16、电流。也就是说,有机物被摄取前后,微也就是说,有机物被摄取前后,微生物呼吸量可转化为电流值来测定。生物呼吸量可转化为电流值来测定。这种电流与有机物浓度间有着干脆这种电流与有机物浓度间有着干脆关系。利用这种关系就可对有机物关系。利用这种关系就可对有机物进行定量测试。进行定量测试。图图8-5 8-5 微生物传感器结构原理示意图微生物传感器结构原理示意图11/4/202220第8章 生物传感器 厌气性微生物的生长会受到氧的阻碍,厌气性微生物的生长会受到氧的阻碍,可由其生成的二氧化碳或代谢产物量来可由其生成的二氧化碳或代谢产物量来测定其生理状态。当测定微生物的代谢测定其生理状态。当测定微生物的代谢生成
17、物时,可用离子选择电极来测定,生成物时,可用离子选择电极来测定,如图如图8-5b所示所示用氢生菌固定膜,它能使有机物氧化用氢生菌固定膜,它能使有机物氧化生成氢,氢通过膜并在铂电极表面扩生成氢,氢通过膜并在铂电极表面扩散、氧化,即可产生电流,其值与试散、氧化,即可产生电流,其值与试液中有机物的浓度有关,可测知有机液中有机物的浓度有关,可测知有机物的浓度。物的浓度。图图8-5 8-5 微生物传感器结构原理示意图微生物传感器结构原理示意图 2厌气性微生物传感器 11/4/202221第8章 生物传感器 微生物传感器是把活着的微生物菌固定于膜面上,作为微生物传感器是把活着的微生物菌固定于膜面上,作为生
18、物功能元件来运用。目前微生物传感器已用到发酵工生物功能元件来运用。目前微生物传感器已用到发酵工艺及环境监测等部门。如通过测水中有机物含量即可测艺及环境监测等部门。如通过测水中有机物含量即可测量江河及工业废水中有机物污染程度。医疗部门通过测量江河及工业废水中有机物污染程度。医疗部门通过测定血清中的微量氨基酸定血清中的微量氨基酸(苯基丙氨酸和亮氨酸苯基丙氨酸和亮氨酸),对早期,对早期诊断苯基酮尿素病毒和糖尿病有效。诊断苯基酮尿素病毒和糖尿病有效。酶和微生物传感器主要是以低分子有机化合物作为测定酶和微生物传感器主要是以低分子有机化合物作为测定对象,但对高分子有机化合物的识别实力不佳。利用抗对象,但对
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