光纤生物传感器.ppt
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1、光纤生物传感器姓 名:xxxxxx日 期:2016.3.211优势优势 3 分分类类 应应用用242目目录录概述概述 1展望展望 52概述传感器(传感器(sensor,transducersensor,transducer)能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,它通常由敏感元件和转换元件组成。组成结构图:3概述生物传感器生物传感器 生物传感器是以固定化的生物材料作为生物传感器是以固定化的生物材料作为敏感元件敏感元件,与,与适当的适当的转换元件转换元件结合所构成的一类传感器。结合所构成的一类传感器。图示生物传感器原理:图示生物传感器原理:4概述 以光纤传导和收集光信号
2、进行生物检测的传感器称为以光纤传导和收集光信号进行生物检测的传感器称为光纤生物传感器光纤生物传感器(fiberoptic biosensor,FO BS),(fiberoptic biosensor,FO BS),这种传这种传感器通过检测生物反应所产生的光感器通过检测生物反应所产生的光,通过检测光的强度、振通过检测光的强度、振幅、相位等参数确定被检物质的量。幅、相位等参数确定被检物质的量。光纤生物传感器光纤生物传感器:5分类 按照其光学现象来进行传感可分为光吸收型、渐按照其光学现象来进行传感可分为光吸收型、渐逝波型、荧光型与磷光型传感,逝波型、荧光型与磷光型传感,6分类光吸收型传感器光吸收型传
3、感器 :光吸收型传感器的工作原理是根据被测物对特定波光吸收型传感器的工作原理是根据被测物对特定波长产生吸收并对光吸收强度进行测量来测定被测物。产长产生吸收并对光吸收强度进行测量来测定被测物。产生的特定波长的光信号经过耦合到光纤生的特定波长的光信号经过耦合到光纤,通过光纤传递通过光纤传递到透镜到透镜,通过透镜把光转换成准直光并通过光纤传递到通过透镜把光转换成准直光并通过光纤传递到检测装置检测装置,根据检测到的特定波长的光强度可以测定被根据检测到的特定波长的光强度可以测定被测物测物 。7分类渐逝波型传感器渐逝波型传感器 当光照射到光纤表面时当光照射到光纤表面时,并不能立即产生全反射并不能立即产生全
4、反射,而是渗入光疏介质一定深度而是渗入光疏介质一定深度,这一现象叫作渐逝波这一现象叫作渐逝波 把处于测量场中的光纤外一小段包层去掉露出纤心把处于测量场中的光纤外一小段包层去掉露出纤心,再在这段芯上涂上一层折射率小于纤芯折射率的物质再在这段芯上涂上一层折射率小于纤芯折射率的物质,敏感包层对被测物进行吸附敏感包层对被测物进行吸附,使敏感包层折射率发生变使敏感包层折射率发生变化化,或光在敏感包层中的传输损耗增大或光在敏感包层中的传输损耗增大,光纤的波导结构光纤的波导结构发生变化发生变化,引起输出端光功率减小引起输出端光功率减小 ,这种减小与被测物这种减小与被测物浓度有关浓度有关 特点:特点:不受来自
5、主体溶液的干扰不受来自主体溶液的干扰,从而在分析检测中发从而在分析检测中发挥巨大作用挥巨大作用,因为不必将生物反应结合的生物成分与因为不必将生物反应结合的生物成分与游离的成分分离游离的成分分离,减少了实验步骤减少了实验步骤,缩短了检测时间缩短了检测时间 。8分类荧光型传感器荧光型传感器 :通过测定特征荧光光谱对被测物进行定性和定量检测的通过测定特征荧光光谱对被测物进行定性和定量检测的传感器可以归入此类。这类传感器灵敏度高传感器可以归入此类。这类传感器灵敏度高,发展很快。发展很快。荧荧光的产生包括在激发光作用下物质本身产生的荧光或者通过光的产生包括在激发光作用下物质本身产生的荧光或者通过标记的荧
6、光物质产生荧光。标记的荧光物质产生荧光。为了在光纤传感器中使用荧光效应,就必须保证光源、为了在光纤传感器中使用荧光效应,就必须保证光源、荧光染料和探测器系统的光谱特性相互匹配。光源和探测器荧光染料和探测器系统的光谱特性相互匹配。光源和探测器一般都为宽带器件,需要附加滤波器使其工作于窄带范一般都为宽带器件,需要附加滤波器使其工作于窄带范围,还可以构造若干谱重叠积分运算,以辅围,还可以构造若干谱重叠积分运算,以辅助系统优化设计。助系统优化设计。9分类磷光型传感:磷光型传感:由于分子的受激态能维持数纳秒,因此具有荧光由于分子的受激态能维持数纳秒,因此具有荧光现象的有机化合物的应该寿命通常非常短,另外
7、,即现象的有机化合物的应该寿命通常非常短,另外,即使分子的受激态能维持较长时间,附近环境中的其他使分子的受激态能维持较长时间,附近环境中的其他物质也会使这些受激态分子返回基态。而对于固态物物质也会使这些受激态分子返回基态。而对于固态物质,其寿命则长得多,特别是可以利用其磷光现象。质,其寿命则长得多,特别是可以利用其磷光现象。磷光现象也有两个基本的应用:磷光现象也有两个基本的应用:作为标记方法作为标记方法:它作为标记物优于荧光现象的地方它作为标记物优于荧光现象的地方在于,当激发光散去之后仍存在磷光辐射,这样就能在于,当激发光散去之后仍存在磷光辐射,这样就能消除激发光的散射影响,而激发光的散射影响
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