生物医学传感生物传感器.ppt

上传人:F****n 文档编号:109695933 上传时间:2019-10-27 格式:PPT 页数:63 大小:3.81MB
返回 下载 相关 举报
生物医学传感生物传感器.ppt_第1页
第1页 / 共63页
生物医学传感生物传感器.ppt_第2页
第2页 / 共63页
生物医学传感生物传感器.ppt_第3页
第3页 / 共63页
生物医学传感生物传感器.ppt_第4页
第4页 / 共63页
生物医学传感生物传感器.ppt_第5页
第5页 / 共63页
点击查看更多>>
资源描述

《生物医学传感生物传感器.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物医学传感生物传感器.ppt(63页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2019/10/27,1,第12章 生物传感器,2019/10/27,2,生物传感器,(biosensors),生物传感器的概述 生物传感器的基本组成和工作原理 生物传感器的分类及特点 生物敏感材料的固定化技术 几种主要的生物传感器,3,手掌型葡萄糖(glucose)分析仪,超高通量DNA测序仪,自主研发的光子晶体微球封装(a)及检测装置(b),2019/10/27,4,2019/10/27,5,一、生物传感器的概述,生物传感器利用生物活性物质选择性的识别和测定各种生物化学物质的传感器。,1、生物传感器的定义,2019/10/27,6,对特定种类化学物质或生物活性物质具有选择性和可逆响应。,主

2、要由两大部分组成: 一是功能识别物质(分子识别元件),由其对被测物质进行特定识别; 二是电、光信号转换装置(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信号或光信号。,2019/10/27,7,2.生物传感器的发展史,本世纪:进入纳米生物传感器时期,2019/10/27,8,从整体划分:,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为基础,这类器件由透析器(膜)、反应器(膜)和电化学转换器所组成,其实验设备相当简单。 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的表面上,从而可略去非活性的基质膜。 第三代生物传感器是把生物成分直接固定在电子元件上,例如FET的栅极

3、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。这种放大器可采用差分方式以消除干扰。,2019/10/27,9,目前国内外得到广泛应用的生物传感器主要包括: 1、测定水质的BOD分析仪、在市场上有以日本和德国为代表产品供应。 2、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; 3、固定化酶传感分析仪:国外以美国的YSI公司和德国BST公司为代表,都有系列分析仪产品,它们主要用于环境监测和食品分析,国内到目前为主只有山东省科学院生物研究所的系列化产品在市场得到应用。 4、SPR生物传感器,在日、美、德、瑞典等国得到了开发和初步应用

4、。 极大多数同类其它研究还都处在探索性阶段,2019/10/27,10,德国研发的环境废水BOD分析仪,2019/10/27,11,SBA-50型单电极生物传感分析仪,是SBA-30型乳酸分析仪的更新换代产品,2019/10/27,12,SBA-40C生物传感分析仪能分析仪,2019/10/27,13,发酵罐,主机,计算机,SBA-60型生物传感在线分析系统,为发酵自动控制提供了新的基础平台,2019/10/27,14,SBA-70型血糖乳酸自动分析仪,2019/10/27,15,在我国发酵工厂普及应用的SBA-40型 谷氨酸-葡萄糖双功能分析仪,工厂发酵车间化验 员正在分析样品,2019/1

5、0/27,16,二、生物传感器的基本组成和工作原理,1、基本组成,生物传感器基本构成示意图,生物敏感膜、物理或化学转换器,2019/10/27,17,(1)生物敏感膜(分子识别元件),由生物活性材料作为敏感基元构成。,酶、蛋白质、抗体、抗原、细胞 、生物组织、DNA等,酶 (Enzyme),抗体(Antibody),DNA,具有高度的选择性和敏感性,2019/10/27,18,几种主要的生物活性材料及反应,A、酶及酶促反应,B、抗原与抗体及免疫反应,C、微生物及微生物反应,D、受体及受体配体结合反应,合成分子识别材料:,2019/10/27,19,生物敏感膜按所选材料不同分类:,2019/10

6、/27,20,生物敏感膜按其分子识别原理可分为三种不同类型:,A、基于生物催化反应的生物敏感膜,B、基于生物吸附的生物敏感膜,C、基于天然生物膜和人工生物膜的生物敏感膜,2019/10/27,21,(2)信号转换器:将各种生物的、化学的和物理的信号转换为可输出的有用信号(电信号)。,作用:当待测物与分子识别元件特异性结合后,所产生的复合物通过信号转换器转变为可输出的电信号、光信号等。,主要有:电化学电极、光学检测元件、场效应晶体管、压电石英晶体、表面等离子共振。,2019/10/27,22,将化学变化转变成电信号(间接型) 将热变化转换为电信号(间接型) 将光效应转变为电信号(间接型) 直按产

7、生电信号方式(直接型),转换器转化为电信号的方式,2019/10/27,23,酶传感器为例,酶催化特定底物发生反应,从而使特定生成物的量有所增减,用能把这类物质的量的改变转换为电信号的装置和固定化酶耦合,即组成酶传感器,常用转换装置有氧电极、过氧化氢。,(a)将化学变化转变成电信号(间接型),2019/10/27,24,(b)将热变化转换成电信号,固定化的生物材料与相应的被测物作用时常伴有热的变化。例如大多数酶反应的热焓变化量在25-100kJ/mol的范围.这类生物传感器的工作原理是把反应的热效应借热敏电阻转换为阻值的变化,后者通过有放大器的电桥输入到记录仪中。,热辐射 热传导,2019/1

8、0/27,25,(c)将光信号转变为电信号,例如,过氧化氢酶能催化过氧化氢/鲁米诺体系发光,如设法将过氧化氢酶膜附着在光纤或光敏二极管的前端,再和光电流测定装置相连,即可测定过氧化氢含量。还有很多细菌能与特定底物发生反应,产生荧光,也可以用这种方法测定底物浓度。,上述三原理的生物传感器共同点: 都是将分子识别元件中的生物敏感物质与待测物发生化学反应,将反应后所产生的化学或物理变化再通过信号转换器转变为电信号进行测量,这种方式统称为间接测量方式。,2019/10/27,26,(d)直接产生电信号方式,这种方式可以使酶反应伴随的电子转移、微生物细胞的氧化直接(或通过电子递体的作用)在电极表面上发生

9、。根据所得的电流量即可得底物浓度。,例:Cass 等提出一种测定葡萄糖的传感器,是用二茂络铁为电子传递体。,反应直接在电极表面上发生,2019/10/27,27,2、生物传感器工作原理,待测物,生物敏感膜,信号转换器,扩散,分子识别,电信号,检测处理电路,放大、输出,待测物的量或浓度,2019/10/27,28,换能器(Transducer),感受器(Receptor),测量信号(Measurable Signal),=分析物(Analyte),溶液(Solution),选择性膜(Thin selective membrane),识别元件(RECOGNITION),生物传感器工作机理,2019

10、/10/27,29,按分子识别元件分类 按换能器分类,三、生物传感器分类及特点,2019/10/27,30,固定化酶 固定化 微生物 固定化免疫物质 固定化细胞器 生物组织切片,微生物传感器,分子识别元件,酶传感器,免疫传感器,细胞器传感器,组织传感器,1、按分子识别元件分类,2019/10/27,31,按换能器分类,电化学电极 光学换能器 介体 半导体 传递系统 换能器 热敏电阻 压电晶体,介体生物传感器,换能器,半导体生物传感器,生物电极,光生物传感器,热生物传感器,压电晶体生物传感器,2019/10/27,32,3、 生物传感器特点,1) 根据生物反应的特异性和多样性,理论上可以制成测定

11、所有生物物质的传感器,因而测定范围广泛。 2)一般不需进行样品的预处理,它利用本身具备的优异选择性把样品中被测组分的分离和检测统一为一体,测定时一般不需另加其他试剂,使测定过程简便迅速,容易实现自动分析。 3)体积小、响应快、样品用量少,可以实现连续在线检测。,2019/10/27,33,4) 通常其敏感材料是固定化生物元件,可反复多次 使用。 5) 准确度高,一般相对误差可达到1%以内。 6) 可进行活体分析。 7)传感器连同测定仪的成本远低于大型的分析仪,因而便于推广普及。 8) 有的微生物传感器能可靠地指示微生物培养系统内的供氧状况和副产物的产生,能得到许多复杂的物理化学传感器综合作用才

12、能获得的信息。,2019/10/27,34,四、生物敏感材料的固定化技术,生物传感器制作的核心部分,固定化的目的:将生物敏感物质限制在一定的空间,但又不妨碍被分析物的自由扩散。,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:吸附法、夹心法、包埋法; 化学方法: 共价连接法、交联法; 近年来, 由于半导体生物传感器迅速发展, 因而又出现了采用集成电路工艺制膜技术。,2019/10/27,35,1)夹心法,将生物活性材料封闭在双层滤膜之间,形象地称为夹心法。 这种方法的特点是操作简单,不需要任何化学处理,固定生物量大,响应速度快,重复性好。,2019/10/27,36,离子交换

13、吸附法:选用具有离子交换性质的载体,在适宜的PH条件下,使生物分子与离子交换剂通过离子键结合,形成固定化层。,2)吸附法,用非水溶性载体物理吸附或离子结合,使蛋白质分子固定化的方法。,物理吸附:通过极性键、氢键、疏水力或 电子的相互作用将生物组分吸附在不溶性的惰性载体上。,载体种类较多,如活性炭、高岭土、硅胶、玻璃、纤维素、离子交换体等。,2019/10/27,37,3)包埋法,把生物活性材料包埋并固定在高分子聚合物三维空间网状结构基质中。 此方法的特点是一般不产生化学修饰,对生物分子活性影响较小;缺点是分子量大的底物在凝胶网格内扩散较固难。,2019/10/27,38,4)共价连接法,使生物

14、活性分子通过共价键与固相载体结合固定的方法。 此方法的特点是结合牢固,生物活性分子不易脱落,载体不易被生物降解,使用寿命长; 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。,2019/10/27,39,5)交联法,借助于双功能试剂的作用,使蛋白质结合到惰性载体或使蛋白质分子彼此交联,形成不溶性网状结构的方法。,这种方法广泛用于酶膜和免疫分子膜制备,操作简单。,2019/10/27,40,6)LB膜技术,一种能在低温低压下制成高密度、分子排列方向一致的单分子层或双分子层超薄膜的技术。,2019/10/27,41,第三节 酶生物传感器,一、酶的本质和特征,(一) 酶的本质,酶是生物体内产生

15、的、具有催化活性的一类蛋白质,酶,纯蛋白酶:只含有蛋白质,结合蛋白酶蛋白质+非蛋白质,辅基:非蛋白部分与酶蛋白结合的牢固,不易分离,辅酶:结合的不牢,可在溶液中离解,(组合),2019/10/27,42,酶(催化反应类型),氧化还原酶,转移酶,水解酶,异构酶,(二)酶的催化性质,1、高效催化性,2、高度专一性,2019/10/27,43,(三)影响酶活性的因素,1、温度,一方面升高温度增加底物分子的热能,从而增高反应的速率,另一方面温度的升高也会增加酶本身结构的分子热能,导致酶的变性或催化活性的降低,多数哺乳动物的酶,最适温度为37 左右,2、PH,影响酶促反应的速率,每种酶都有一个最适PH,

16、微小偏差会降低酶的活性,较大偏差会导致酶蛋白自身的变性,(最适6.8),2019/10/27,44,二、酶生物传感器,应用固定化酶作为敏感元件的生物传感器,酶生物传感器,酶电极,酶场效应管传感器,酶热敏电阻传感器,酶光纤传感器,2019/10/27,45,(一) 酶电极传感器,定义:由固定化酶与离子选择电极、气敏电极、氧化还原电极等电化学电极组合而成的生物传感器,酶电极,电流型酶电极,电势型酶电极,2019/10/27,46,1、电流型酶电极(固定化酶电流型化学电极),原理:将酶促反应产生的物质在电极上发生氧化或还原反应产生的电流作为测量信号,在一定条件下,利用测得的电流信号与待测物活度或浓度的函数关系,来测定样品中某一生物组分的活度或浓度,电极:氧电极,过氧化氢电极,酶,氧

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿/小学教育 > 小学教育

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号