(精品)生物传感器-8.ppt
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1、第11章 丝网印刷生物传感器11.1 概述 基于Clark型酶电极的传统电化学生物传感器主要存在以下问题:1)制作工艺比较复杂,成本较高,二次仪表、换能器和酶膜都比较昂贵;2)使用过程中需要频繁标定;3)需要对传感器精心维护;4)工作电压较高,样品中共存的电极活性物质可能对电极过程干扰;5)以氧电极为换能器时,样品氧分压对测定干扰明显;6)以氧为电子受体的氧化还原反应,在氧分压过低时,测定结果偏低;介体酶电极的出现解决了上述后三个问题.后来,丝网印刷技术与介体酶电极方法相结合,产生了一种全新概念的生物传感器一次性生物传感器,又称厚膜电极。这种在用户手上不需要标定的一次性产品成功地解决了传统酶电
2、极存在的上述各种问题,在很短时间内便在市场上取得令人瞩目的成就。在1990年首届生物传感器学术大会上被广泛认为是第二代生物传感器。丝网印刷是印刷业的一项传统工艺,有悠久的历史。20世纪60年代以后广泛用于电子工业生产,作为制作电路板的主要工序。1981年首次报道将丝网印刷技术用于厚薄电化学传感器的制作。丝网印刷技术的主要优点:1)可以在物体表面印刷各种图案,设计灵活;2)印刷过程容易实现自动化;3)重现性好;4)使用于各种材质;5)成本低廉;目前市场上常见的血糖仪按照测糖技术可以分为电化学法测试和光反射技术测试两大类。前者是酶与葡萄糖反应产生的电子再运用电流记数设施,读取电子的数量,再转化成葡
3、萄糖浓度读数。后者是通过酶与葡萄糖的反应产生的中间物(带颜色物质),运用检测器检测试纸反射面的反射光的强度,将这些反射光的强度,转化成葡萄糖浓度。采用丝网印刷和微电子技术的手掌型血糖分析器,已形成规模化生产,年销售量约为十亿美元。手掌型葡萄糖手掌型葡萄糖(glucose)glucose)分析仪分析仪 化学介体介导的酶电极方法和丝网印刷技术的结合成了科学研究成果向应用转化的成功范例,这是众多科学家合作的成果。如果说介体酶电极方法奠定了第二代生物传感器的科学基础,则丝网印刷是将第二代生物传感器推向市场的技术保证。11.2丝网印刷技术原理11.2.1材料和方法一 基质 基质(substrate ma
4、trix)材料是传感器的支撑体,在其表面,将印刷传感器的功能性部分和结构性部分作为印刷生物传感器的基质材料,它需要满足下面两个条件:1)由于生物传感器发生的信号十分微弱,基质必须是电惰性的;2)由于生物传感器是一次性的,基质必须十分廉价.常用的材料有聚氯乙烯(PVC)和氧化铝陶瓷.其他材料包括聚碳酸酯,硝酸纤维素,玻璃纤维等.PVC在电绝缘性,化学惰性,可加工性方面有优良的性质,成本也低.氧化铝陶瓷则在强度、硬度、耐热性和抗腐蚀性能方面有显著优点。二 印刷油墨 印刷油墨(ink)又称印浆(paste),简称油墨.它们将被印刷到基质表面,形成传感器的结构和功能部分.油墨的种类很多,不同的油墨具有
5、不同的物理和化学性质(如黏度,导电性,耐热性,抗水性等),可以根据需要进行选择.油墨可以分为两类:导电油墨用于构成传感器的导电条和电极溶剂添加剂导电材料可以是金,铂,银或是碳(石墨),它们分散在黏合剂中.黏合剂可以是环氧树脂,烷基树脂,聚氨酯树脂或酚醛树脂.用于溶解树脂.要考虑它们对黏合剂的溶解性及溶解后的黏度改善油墨的性能(黏性,附着力,热处理能力等)碳糊电极加入表面活性剂有助于分散基质粉末在油墨中分散,防止它们絮凝沉淀.加入干燥剂能够促进油分子不饱和键的氧化,缩短热处理时间、钝化稀释剂中存在的天然抗氧化剂。干燥剂主要由金属离子(钴,镁,锌等)加有机酸组成。绝缘油墨用来制作构成传感器的绝缘层
6、,通常为高分子聚合物或陶瓷制品。绝缘油墨与基质材料的相容性要好,如PVC油墨只使用于PVC基质材料,而不能用于苯乙烯塑料。商品油墨一般为浓缩包装,使用前要经过稀释。稀释剂常随油墨商品提供。经过稀释后的油墨流延性增加,其黏度降低,易于印制操作。油墨印刷到基质表面上以后需要固化,又称为热处理(curing process)。固化有三种方式:常温固化,加热固化和紫外光(UV)照射固化。固化紫外固化常温固化条件温和,适用于所有印刷生物传感器的制作,但是比其他方法耗时长。加热固化能使油墨与基质材料更加紧密地结合,而且固化所需要时间短,只局限于陶瓷基体材料,不能用于非耐热材料(如PVC和其他塑料基质)过程
7、迅速,只需要几秒钟.填料(石墨粉)辅助剂光敏剂黏合剂诱导黏合剂的聚合反应,常用苯甲酮,苯二甲醚从紫外光辐射中吸收能量产生热聚合作用,即不饱和碳键之间发生交联;或产生氧化聚合作用,即在黏合剂与过氧化物或氢氧化物之间发生聚合反应.三 生物敏感元件 生物敏感膜是核心部分,对于丝网印刷传感器来说,需要满足两个要求。1)来源容易,价格便宜,能够满足一次性使用;2)稳定性好,由于一次性传感器在使用中不能标定,酶活性半衰期要长,否则在储存中的部分失活会造成测定误差。目前使用最多的生物敏感元件是氧化还原酶类。酶可以单独使用也可以加入化学介体以降低工作电位,除了酶之外,也有用免疫球蛋白和微生物细胞作为敏感元件的
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