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文档简介

1、会计学1生物传感器生物传感器第1页/共90页第2页/共90页第3页/共90页第4页/共90页第5页/共90页第6页/共90页(organallsensororganallsensor)免疫传感器(immunolsensorimmunolsensor)第7页/共90页生物传感器按生物分子识别元件敏感物质分类组织传感器固定化微生物微生物传感器固定化酶免疫传感器酶传感器固定化抗体生物组织切片固定化寡链核苷酸生物分子识别元件基因传感器第8页/共90页第9页/共90页转换器(换能器transducer )分子识别元件即感受器,具有分子识别能力的生物活性物质(如组织切片、细胞、细胞器、细胞膜、酶、抗体、核

2、酸、有机物分子等); 主要有电化学电极(如电位、电流的测量)、光学检测元件、热敏电阻、场效应晶体管、压电石英晶体及表面等离子共振器件等,从而达到分析监测的目的。第10页/共90页第11页/共90页电信号电极、半导体等热敏电阻 光纤、光度计 压电晶体等 表面等离子共振信号转换器生物功能性膜分子识别化学物质 热 光 质量 介电性质 第12页/共90页第13页/共90页也有被吸附到金属表面的,最终二者达到一个平衡。第14页/共90页液性质、浓度等有关。 固体电极的相间电位第15页/共90页液体接界电位(浓差电位)第16页/共90页第17页/共90页第18页/共90页 甘汞电极第19页/共90页电位,

3、通常可采用三电极测量体系如图所示。第20页/共90页等其他活性物质浓度。第21页/共90页统的在体研究(如多巴胺、去甲肾上腺素在体测量)等生物医学领域。第22页/共90页第23页/共90页传感器。氢离子敏的FET是常用的信号转换器。第24页/共90页达到衡定。第25页/共90页第26页/共90页第27页/共90页第28页/共90页第29页/共90页第30页/共90页酶热敏电阻的测量系统第31页/共90页第32页/共90页第33页/共90页孢菌素、酒精、糖类和苦杏仁等。第34页/共90页第35页/共90页第36页/共90页第37页/共90页第38页/共90页第39页/共90页第40页/共90页生

4、较大的变化。第41页/共90页第42页/共90页拉曼辐射、光声和表面等离子体共振等信号输出。第43页/共90页第44页/共90页使远距离遥测成为现实;第45页/共90页第46页/共90页第47页/共90页光电信号检测与分析传感器电磁场(反射光波、衰减波)变化敏感层介电性质(介电常数、折射率)变化生物大分子相互作用第48页/共90页第49页/共90页第50页/共90页第51页/共90页第52页/共90页与藻类(algae)传感器n酵母传感器。第53页/共90页第54页/共90页第55页/共90页第56页/共90页第57页/共90页第58页/共90页第59页/共90页第60页/共90页第61页/共

5、90页第62页/共90页含量,具有良好的应用前景。第63页/共90页第64页/共90页第65页/共90页的测定,检测限为10-7-10-5mol/L。第66页/共90页剂、抗氧化剂等。第67页/共90页IMP,肌苷HXP和次黄嘌呤HX的浓度,从未评价鱼的鲜度。黄嘌呤氧化酶催化的是如下反应: 次黄嘌呤 + H2O + O2 黄嘌呤 + H2O2 黄嘌呤 + H2O + O2 尿酸 + H2O2 黄嘌呤 + H2O + 2O2 尿酸 + 2O2-(超氧阴离子) + 2H+(氢离子) 第68页/共90页第69页/共90页第70页/共90页反应,经过这种试验就可以快速地筛选出一种最有效的致癌药物。第7

6、1页/共90页 (图片来源:密歇根大学)利用该装置,无需显微镜即可测量出细菌的生长过程及药敏特征。科学家将这种装置称为“异步磁珠转动(AMBR)传感器”,它采用了一种可以在磁场中异步旋转的磁性小珠,任何附着到这种磁珠的物质都会降低其转速。在这项研究中,研究人员将杆状大肠杆菌附着在磁珠上,然后用AMBR传感器进行检测。第72页/共90页异步磁珠的原理:第73页/共90页第74页/共90页毒素等)的特性,生物传感器将是最重要的一类化学战剂和生物战剂侦检器材。第75页/共90页第76页/共90页了一些努力与设想来提高生物传感器的性能。第77页/共90页于修饰的物质大都具有一定的电子运载能力。第78页/共90页第79页/共90页的需要。这种情况下寻求生物酶模拟技术的帮助是一种值得尝试的途径。第80页/共90页结构的园二色谱吸收峰。在用DNA-鱼精蛋白配合物测量胰蛋白时检测限低至10-14mol/L第81页/共90页第82页/共90页第83页/共90页和可测定16种组分的固定式分析仪。第84页/共90页数据分析与管理复杂基因信息。第85页/共90页

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