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文档简介

第八章生物技术在食品品质检测 中的应用 学习目的与要求 本章主要讲述酶传感器、核酸指纹、PCR 技术、酶联免疫吸附技术和基因芯片技术 的原理和应用 了解食品检测中应用到的生物技术 掌握这些技术的概念和基本原理 熟悉这些技术的操作流程 现代生物技术 在食品检测中的应用 v酶传感器的定义 v酶传感器的分类 v酶传感器的基本结构 v酶传感器的工作原理 v酶传感器的应用 v酶传感器的发展前景展望 8.1酶传感器的应用 概念: 传感器是一种能够检测测量信号(参量)并 将其转换为一种可输出信号的装置,通常由 感受器,换能器和电信号处理装置组成。 酶传感器是利用生物活性材料为感受器,配 以适当的换能器所构成的分析工具(分析系 统)。 酶传感器以固定酶为感受器,包括以 下三部分组成。 酶传感器 生物敏感元件换能器信号处理放大装置 v生物敏感元件:又称生物识别元件,是酶等具有分 子识别能力的生物分子经固定化后形成的一种膜结 构,对被测定的物质有选择性的分子识别能力。 v换能器:又称转换器,能将识别元件上进行的生化 反应中消耗或生产的化学物质,或产生的光或热等 ,转换为电信号。在一定条件下,产生的电信号强 度和反应中物质的变化量或光、热等的强度呈现一 定的比例关系。 v信号处理放大装置:能将换能器产生的电信号进行 处理,放大和输出。 v根据感受器与基础电极结合的方式的不同, 将酶传感器分为电极密接型和液流系统型。 酶传感器的工作原理 n将酶电极插入待测溶液中,此时固定化酶 专一地催化混合物中目的物质发生化学反 应,产生某种离子或气体等电极活性物质 (生化信号),再由基础电极给出混合溶 液中目的物质的浓度数据。 从三个方面讲述酶传感器的工作 原理 n1.分子识别:是指生物敏感材料酶分子和待 测样品中的待测成分进行特异性结合的性 质,因此酶传感器的分子识别是指酶的分 子识别。 n酶分子识别是酶分子只能和特定的底物分 子进行结合的特性。它的识别能力主要由 酶的活性中心决定的。 n酶分子的识别能力决定了以酶为生物敏感 材料的生物传感器的分子识别能力。 n2.生物反应中量的变化和信号的转换:酶传 感器中酶分子完成分子识别后,接着或同 时发生生化反应。 n生化反应中伴随一系列量的变化,如热焓 ,光,颜色和阻抗等的变化,运用特定的 换能器检测这些量的变化,并将其转换成 电信号。这是设计各种生物传感器的基础 。 n3.生物放大:是模拟和利用生物体内某些生 化反应,通过对反应过程中某些(或某一 )产量大且容易分析的物质进行检测,从 而判断(推测)反应过程中其他量小或( 且)不易检测的物质的量的方法。 酶传感器的制备 v一般步骤: v1.选择酶:选择能专一性催化目的物质发生化学反 应的酶。 v如要测定血液中葡萄糖浓度,必须选择葡萄糖氧化 酶作为感受器。 v2.选择基础电极:根据酶促反应产生的生化信号( 离子浓度或气体浓度变化),选择生化信号有选择 性响应的基础电极作换能器。如生化信号是氧气, 选择氧电极作为换能器。 v3.酶和固相载体结合成固定化酶: v对电极密接型,用适当的方法将固定化酶固 定在基础电极的头部(敏感面)。 v在酶传感器中,酶分子是以固定化的形式和 换能器结合在一起的,因此酶分子必须首先 固定化。 v那么,酶材料常用的固定化方法有哪几种呢 ? 酶材料常见的固定化方法 v1.夹心法:将生物材料密封在双层滤膜,超 滤膜或透析膜之间。 v此法操作简单,不需要任何化学处理,生物 固定量大,响应时间短,重复性好。 v2.吸附法:这是在非水溶性的载体上,利用 载体和生物材料物质之间的氢键、范德华力 和离子键等吸附力使生物材料固定于载体上 的方法。 v常用的载体有活性炭,高岭土,玻璃,硅胶 纤维素粉,胶原,离子交换树脂或琼脂糖衍 生物等。 v本方法具有操作简单,条件温和,对生物材 料的活性结构破坏较少等优点。 v3.包埋法:是将生物材料固定在高分子聚合 物微孔中的方法。 v常用的高分子聚合物包括聚丙烯酰胺,聚氯 酰胺,聚乙烯醇,光敏树脂,尼龙,醋酸纤 维等化学合成物和海藻酸,明胶,胶原,琼 脂等天然物。 v例,P235 v4.交联法:采用双功能试剂将生物材料结合 到惰性载体上的方法。 v5.共价结合法:生物材料分子通过共价键和 水不溶性载体结合。 v6.微胶囊法:这是将生物材料封闭于由膜组 成的胶囊中的方法。条件温和,对生物材料 的活性影响较小,但胶囊的稳定性一般较差 。 酶传感器的性能 l稳定性:用酶电极的使用时间和使用次数 来表示。次数酶活性影响数据准确性 l响应特性: l恢复时间: l测量范围: l测定中的干扰:干扰因素有抑制剂,激活 剂,被测底物之外的其他底物。 酶传感器的特点 l1.酶传感器检测的专一性 l2.酶传感器检测的高速度 l3.酶传感器使用的简便性 l4.酶传感器检测的连续性 l5.成本低 l6.灵敏性高 l7.体积小 l8.易于实现自动化 l9.易于推广普及 酶传感器的应用 v在环境监测中的应用 v在食品分析中的应用 v在生物医学中的应用 v在军事上的应用 酶传感器在食品检测中的应用 v酶传感器已经广泛应用到医学,环保,农业 和食品等领域。 v在这里我们主要学习它在有害残留物的检测 ,生物毒素检测以及食品添加剂检测等方面 的应用。 (一)农药残留的酶传感器检测 v1996年余孝颖采用离子敏场效应管为基础传 感器(换能器),将乙酰胆碱酯酶通过戊二 醛共价交联固定于场效应管上,制备得到了 乙酰胆碱酯酶场效应管传感器,用于分析敌 敌畏等有机磷农药的残留。 v其分析有机磷农药残留的机理: (二)食品添加剂的分析 酶传感器在食品检验中的应用相当广泛, 几乎 渗透到了各个方面, 包括食品工业生产在线 监测、食品中成分分析(包括糖类的检测,各 种氮基酸和蛋白质的测定,脂类的测定,维生 素的测定,有机酸的测定,),食品添加剂分 析(如甜味剂、漂白剂、防腐剂),鲜度的 检测、感官指标及一些特殊指标(如食品保 质期)的分析。 (三)食品新鲜度的分析 v1.鱼鲜度传感器 v根据鱼死亡后,鱼肉中ATP分解代谢后各种 代谢产物之间的比例关系,即所谓的K值或 K1值也能很好的判定鱼的新鲜度。 v目前测定K值得生物传感器主要有: v(1)多电极传感器系统 v(2)多酶电极传感器系统 v2.肉鲜度传感器 vKress等人研制

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