生物传感器的发展现状与趋势

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1、生物传感器的应用与发展趋势摘要:生物传感器是一门由生物、化学、物理、医学、电子技术等多种学科互相渗透成长起来的高新技术,是一种将生物感应元件的专一性与一个能够产生和待测物浓度成比例的信号传导器结合起来的分析装置,具有选择性好、灵敏度高、分析速度快、成本低、能在复杂的体系中进行在线连续检测的特点。生物传感器的高度自动化、微型化与集成化,减少了对使用者环境和技术的要求,适合野外现场分析的需求,在生物、医学、环境监测,视频,医药及军事医学等领域有着重要的应用价值。关键词:生物传感器;应用;发展趋势1生物传感器从儿百年以前,人类就已经在使用生

2、物传感器,而生物传感器的研究始于1962年,Clark和Lyons首先提出使用含酶的修饰膜来催化葡萄糖,用pH计和氧电极来检测相应的信号转变。1967年,Updike和Hick正式提出了牛物传感器这一概念,并成功制备了第一支葡萄糖生物传感器,这一工作对牛物学來说具有里程碑意义。生物传感器研究的全面展开是从20世纪80年代开始的,1977年,Kambe等用微生物作识别元索制备了牛•物传感器,为拓宽检测物的范囤,所用到的识别元素不断得到扩展,如细胞、DNA、RNA、抗体等识别元索先后被应用于生物传感器的构筑中。换能器的种类和质屋也不断得到

3、提高和发展,随后细胞、DNA、RNA、抗体等识别元素也被应用于牛物传感器中。逐渐从电化学向光谱学、热力学、磁力、质量及声波等方向拓展,这也使得生物传感器在种类和应用领域上得到发展。1.1生物传感器简介生物传感器指对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感材料作识别元件包括酶、抗体、抗原、微牛•物、细胞、组织、核酸等生物活性物质与适当的理化换能器如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等及信号放人装宜构成的分析工具或系统。牛物传感器具有接受器与转换器的功能。对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。

4、将匍萄糖氧化酶包含在聚丙烯酰胺胶体屮加以固化,再将此胶体膜固定在隔膜氧电极的尖端上,便制成了葡萄糖传感器。当改用其他的酶或微生物等固化膜,便可制得检测其对应物的其他传感器。同定感受膜的方法有直接化学结合法;高分子载体法;高分子膜结合法。现已发展了笫二代生物传感器:微生物、免疫、酶免疫和细胞器传感器,研制和开发第三代生物传感器,将系统生物技术和电了技术结合起来的场效应生物传感器,90年代开川了微流控技术,生物传感器的微流控芯片集成为药物筛选与基因诊断等提供了新的技术前景。由于酚膜、线粒体电了传递系统粒子膜、微生物膜、抗原膜、抗体膜对生物

5、物质的分子结构具有选择性识别功能,只对特定反应起催化活化作用,因此半物传感器具有非常高的选择性。缺点是生物固化膜不稳定。在21世纪知识经济发展中,生物传感器技术必将是介于信息和生物技术Z间的新增长点,在国民经济小的临床诊断、工业控制、食品和药物分析(包括牛物药物研究开发)、坏境保护以及牛物技术、牛物芯片等研究中有着广泛的应用前景。1.2生物传感器的分类生物传感器主要有下面三种分类命名方式:1.根据生物传感器中分了识别元件即敏感元件可分为五类:酶传感器,微生物传感器,细胞传感器,组织传感器和免疫传感器。相应的敏感材料依次为酶、微生物个体

6、、细胞器、动植物组织、抗原和抗体。2.根据生物传感器的换能器即信号转换器分类有:生物电极传感器,半导体生物传感器,光生物传感器,热生物传感器,压电晶体生物传感器等,换能器依次为电化学电极、半导体、光电转换器、热敏电阻、压电晶体等。3.以被测H标与分了识别元件的相互作用方式进行分类冇生物亲和型生物传感器、代谢型或催化型生物传感器。实际上为了清晰描述一个传感器的性质,三种分类方法可以交叉使用,将同一传感器在不同领域的分类叠加,如以蛋白质为IE分子,晦为识别元素,电化学为表征手段的生物传感器可称为蛋白质酶电化学传感器或是酶电化学蛋口质传感器

7、。1.3生物传感器的组成及结构原理生物传感器是以固定化的生物成分或生物体本身为飯感材料,与适当的化学换能器相结合,用于快速检测物理、化学、生物量的新型器件。最初,以酶电极的生物传感器开始,逐渐扩展到多种技术,如,离了敏场效应管、光纤、声表面波、石英晶体谐振器及表面等离子体谐振技术将生物传感器的发展推向一个新的阶段。生物传感器由分子识別部分(敏感元件)和转换部分(换能器)构成(如图1所示),以分子识别部分去识别被测H标,是可以引起某种物理变化或化学变化的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。生物体中能够选择性地分辩特定

8、物质的物质有酶、抗体、组织、细胞等。这些分子识别功能物质通过识别过程可与被测Id标结合成复合物,如抗体和抗原的结合,酶与基质的结合。在设计生物传感器时,选择适合于测定对彖的识别功能物质,是极为重要的前提。要考虑到所产生的

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