新型传感器原理与应用要点

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1、“新型传感器原理与应用”课程学习报告免疫传感器原理及应用专业:控制工程姓名:王俊俊学号:6151913031摘要:简述了免疫传感器的基本知识及原理,综述了其在食品致病菌、毒素、农残和兽残检测中的应用。另外,就免疫传感器作了几点思考:免疫传感器的现状和缺陷,发展趋势和应用前景。关键词:免疫传感器;检测;应用和缺陷TheprincipandapplicationofimmunosensorMajor:controlengineeringName:WangjunjunNumber:6151913031Abstract:Thispapers

2、implynarratedthebasicknowledgeandtheprincipaboutimmunosenor,summarizeditsapplicationinbacteriumdetection,rudimentalpesticidedetectionandanimalmedicinedetection.Inaddition,theauthormadesomeconsiderationsofimmunosensor:actualityanddefect,developingtrendandimplicationfore

3、ground.Keywords:immunosensor;detection;developingtrendandimplicationforeground20“新型传感器原理与应用”课程学习报告1.绪论生物传感器技术是在化学传感器的基础上发展起来的,是现代生物科技与微电子学、化学等多个学科交叉结合的产物。与传统的化学传感器和离线分析(质谱和HPLC等)相比,生物传感器不仅制作简便、操作简单、分析速度快、精度高、仪器价格低廉、用样少,而且能实现在线分析和活体分析。所以说生物传感器是发展生物技术必不可少的一种先进的检测与监控方法。生物

4、传感器横跨化学、生物、信息等多个领域,综合了材料技术、纳米技术、生物科技、微电子技术等多种术,广泛应用于医学、分析、环境等多个领域,更是当今学科发展的前沿,已经受到世界各国的广泛关注。由于其设备简单、价格相对低廉、选择性好、灵敏度高、检测快并且实现在活性体检测等,在生物工程、临床诊断、环境监测、食品和发酵工业等方面表现出相当广泛的应用前景。生物化学传感器是一种能够连续和可逆地感受化学量和生物量的一种装置,它既可以进行分子识别,还可以被视为信息采集和处理链中的一个逻辑元件。它主要是由接受器(reeeptor)、换能器(tarnsdue

5、er)和电子线路(eleetronieeontorleireuit)三部分组成。酶、抗原、抗体、激素或生物体本身(细胞、细胞器、组织)通常被视为敏感元件,固定于载体膜上,构成传感器的敏感膜,即接受器。常用的信号转换器有电化学电极、离子敏场效应晶体管、热敏电阻、石英晶体微天平、光纤等。当待测物质经过具有分子识别的接受器时,传感器听感受的化学量由信号转换器将其转化成为与分析物浓度有关的电信号或光信号输出,通过电子系统进行处理和显示。生物化学传感器的质量主要取决于接受器的选择性、换能器的灵敏度以及它们的响应时间、可逆性、寿命和电子系统的可

6、靠性。20“新型传感器原理与应用”课程学习报告免疫传感器是生物化学传感器中一大分枝。80年代以来,随着生物学技术的迅速发展,为免疫传感器的发展提供了有力的帮助。由于抗原和抗体的特异性反应,免疫传感器较其它生物和化学传感器有更高的专一性和选择性。电化学免疫传感器是免疫传感器中研究最早,种类最多,也较为成熟的一个分枝,它祸联各种电分析技术,如溶出伏安法、脉冲伏安法、脉冲差分法等,大大提高了它的灵敏度,在短短几十年里,相继开辟了种类繁多的研究和应用领域,目前正朝着更加灵敏、特效、微型和适用的方向发展。近年来,光学免疫传感器也慢慢的发展起来

7、,开辟了多种的研究及应用领域,使得免疫传感器的应用更加广泛。2.生物传感器概述及原理2.1生物传感器的概述生物传感器是指用生物功能物质作识别器件所制成的传感器。是利用各种生物或生物物质做成的,用以检测与识别生物体内的化学成分传感器。生物或生物物质是指酶、微生物和抗体等,它们的高分子具有特殊的性能,能精确地识别特定的原子和分子。例如,酶是蛋白质形成的,并作为生物体的催化剂,在生物体内仅能对特定的反应进行催化,这就是酶的特殊性能。对免疫反应,抗体仅能识别抗原,并具有与它形成复合体的特殊性能。生物生物传感器研究起源于20世纪的60年代,1

8、967年Updike和Hicks把葡萄糖氧化酶(GOD)固定化膜和氧电极组装在一起,首先制成了第一种生物传感器,即葡萄糖酶电极。到80年代生物传感器研究领域已基本形成。其标志性事件是:1985年,生物传感器国际刊物在英国创刊;1987

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