生物医学传感生物传感器..ppt
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1、17:25:24,1,第十三章 生物传感器,17:25:24,2,上次课回顾,1、检测原理、特性,(二)电化学气体传感器,(三)半导体气体传感器,1、电阻型,2、MOSFET(非电阻型),2、气敏电极,(一)离子敏场效应晶体管(ISFET),1、结构,2、工作原理,3、特性,17:25:24,3,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,17:25:24,4,一、生物传感器的概述,利用生物活性物质的选择性识别和测定各种生物化学物质的传感器。,对特定种类化学物质或生物活性物质具有选择性和
2、可逆响应。,主要由两大部分组成: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。,1、生物传感器的定义,17:25:24,5,2.生物传感器的发展史,最先问世的生物传感器是酶电极,1962年Clark将酶与ISE结合,最先提出组成酶电极的设想。上世纪70年代中期,人们注意到酶电极的寿命一般都比较短,提纯的酶价格也较贵,而各种酶多数都来自微生物或动植物组织,因此自然地就启发人们研究酶电极的衍生型:微生物电极、细胞器电极、动植物组织电极以及免疫电极等新型生物传感器,使生物传感器的类别大大增多
3、。进入上世纪80年代之后,随着离子敏场效应晶体管的不断完善,如1980年Caras和Janafa率先研制成功可测定青霉素的酶FET。,本世纪:纳米技术和生物传感技术的结合,17:25:24,6,本世纪:进入纳米生物传感器时期,17:25:24,7,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的栅极上,它可直接感知和放大界面物质的变化,从而将
4、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。,17:25:24,8,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。极大多数同类其它研究还都处在探索性阶段,17:25:2
5、4,9,德国研发的环境废水BOD分析仪,17:25:24,10,手掌型葡萄糖(glucose)分析仪,17:25:24,11,SBA-50型单电极生物传感分析仪-乳酸分析仪,17:25:24,12,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,17:25:24,13,SBA-70型血糖乳酸自动分析仪,17:25:24,14,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,17:25:24,15,二、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(分子识别元件)-决
6、定传感器的功能和质量物理或化学转换器(换能器),17:25:24,16,(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、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,17:25:24,17,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,17:25:24,18,生物敏感膜按所选材料不同分类:,17:25:24,19,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
7、膜,C、基于天然生物膜和人工生物膜的生物敏感膜,17:25:24,20,(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、表面等离子共振等。,17:25:24,21,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)直按产生电信号方式(直接型),转换器转化为电信号的方式:,17:25:24,22,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
8、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、过氧化氢电极。,(a)将化学变化转变成电信号(间接型),17:25:24,23,(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,17:25:24,24,(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
9、,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。,17:25:24,25,(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。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,17:25:2
10、4,26,2、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,17:25:24,27,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,17:25:24,28,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
11、感器,1、按分子识别元件分类,三、生物传感器分类及特点,17:25:24,29,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,17:25:24,30,3、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,
12、可以实现连续在线检测。,17:25:24,31,4)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能获得的信息。,17:25:24,32,四、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
13、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。,17:25:24,33,1)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。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。,17:25:24,34,离子交换吸附法: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
14、活性炭、高岭土、硅胶、玻璃、纤维素、离子交换体等。,17:25:24,35,3)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。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。,17:25:24,36,4)共价连接法,使生物活性分子通过共价键与固相载体结合固定的方法。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。,17:25:24,37,5)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
15、种方法广泛用于酶膜和免疫分子膜制备,操作简单。,17:25:24,38,6)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。,17:25:24,39,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),五、几种生物传感器,17:25:24,40,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,17:25:
16、24,41,(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,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),17:25:24,42,二、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,酶电极传感器,酶场效应管传感器,酶热敏电阻传感器,酶光纤传感器,17:25:24,43,(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
17、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,17:25:24,44,1、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,氧化酶:用氧作受体的酶(常用),还原酶,氧电极:(还原反应),过氧化氢电极:(氧化反应),17:25:24,45,葡萄糖传感器:葡萄糖氧化酶膜电化学电极,依据反应中消耗的氧,生成的葡萄糖酸及过氧化氢的量,可用氧电极,电极,过氧化氢电极来测定葡萄糖的含量,
18、测定酶促反应所产生的葡萄糖酸的量来计算样品中葡萄糖的含量,17:25:24,46,优点:酶易被分离,贮存较稳定,所以目前被广泛 的应用。缺点:1.酶的特异性不高,如它不能区分结构上稍有差异的梭曼与沙林。2.酶在测试的过程中因被消耗而需要不断的更换。,3、酶传感器的特点:,、电势型酶电极(固定化酶电势型化学电极),原理:将酶促反应引起的物质量的变化转变成电势信号的输出,电势信号大小与底物浓度的对数值呈线性关系,17:25:24,47,微生物和组织传感器,一、微生物传感器,典型:微生物电极(用微生物取代酶作生物活性物质),意义:1、克服酶的价格昂贵,提取困难及不稳定等缺点,对于复杂反应,还可同时利
19、用微生物体内的辅酶。,2、微生物传感器尤其适合于发酵过程的测定,因为在发酵过程中存在对酶的干扰物质,应用微生物传感器则有可能排除这些干扰。,17:25:24,48,(一)微生物传感器基础,微生物传感器所用的微生物主要是细菌和酵母菌,1、微生物的特性及分类,微生物的代谢:微生物从周围环境中提取营养物质。通过生物催化即酶的作用,在体内进行一系列生物分解和生物合成反应,以保持正常的生长和繁殖。,17:25:24,49,微生物的代谢,同化作用,异化作用,微生物,好气性微生物:必须在有空气的环境中才易生长,厌气性微生物:必须在无分子氧的环境生长繁殖,:细胞将底物摄入通过一系列生化 反应转变成自身的组成物
20、质,并储存能量。,:细胞将自身的组成物质分解以释放能量或排出体外。,17:25:24,50,2、微生物传感器的特点及分类,微生物敏感膜:微生物固定在载体上,特点:(1)价格低、便于推广普及,(2)微生物细胞内的酶在适当环境下活性不易降低,因此微生物传感器的寿命更长,(3)即使微生物体内酶的催化活性已经丧失,也还可以因细胞的增值使之产生,(4)对于需要辅助因子的复杂的连续反应,用微生物更易于完成,17:25:24,51,分类:,17:25:24,52,(二)微生物传感器的结构和工作原理,微生物传感器是以固定化微生物作为分子识别系统,与相应的电化学转换元件组合构成。,不同微生物需要不同的营养物质进
21、行它的新陈代谢,因此可利用不同微生物作为分子识别系统制作微生物传感器测定相应的物质。,17:25:24,53,1、呼吸机能型微生物传感器,以好气性微生物作生物活性物质,通常与氧电极组合而成的,以细菌呼吸活性物质为基础实现被测物的测量,2、代谢机能型微生物传感器,以厌气性微生物作生物活性物质,与相应的电化学电极组合而成的,以细菌代谢活性物质为基础实现被测物的测量,17:25:24,54,二、生物组织传感器,定义:以动植物组织切片作为分子识别元件与相应的信号转换元件组合构成的生物传感器。,信号转换元件:气敏元件,17:25:24,55,免疫传感器,一、免疫传感器基础,-免疫反应的检测,1、标记法,
22、采用酶、荧光物质、电活性化合物等进行标记,抗体与抗原反应过程通过电化学、光学等手段进行检测。,(1)夹心法,样品中的抗原与固化在传感界面上的抗体结合后,加入标记的抗体,使其与固相上的抗原结合,把抗原夹在固定抗体和标记抗体中间,形成夹心结构,洗去未结合的标记抗体,测定结合在固相上标记物的量。夹心法适用于测定高分子量的抗原。,17:25:24,56,(2)竞争法,将抗体固定在传感界面上,用已知量的标记抗原与样品中的抗原竞争结合传感界面上的抗体,测定结合在固相上标记物的量,此于被分析物的浓度成反比。,(3)置换取代法,把抗体固定在传感界面上,标记好抗原。测试时传感界面上抗体的结合部位都已被标记抗原所
23、占据,当加入非标记抗原时,发生置换反应,测量置换下来标记物的量,在一定条件下,标记物的量与被分析物的浓度成正比。,2、非标记法,在抗体与相应抗原识别结合的同时,把免疫反应的信息直接转变成可测信号,17:25:24,57,二、免疫传感器的结构及分类,1、免疫传感器的基本结构,分子识别系统(感受器)、转换器(换能器)、电子放大器,抗体或抗原,2、免疫传感器的分类,标记型免疫传感器(间接型免疫传感器),非标记型免疫传感器(直接型免疫传感器),电化学免疫传感器,光学免疫传感器,压电免疫传感器,表面等离子体共振(SPR)免疫传感器,17:25:24,58,三、电化学免疫传感器,定义:以抗原抗体反应的免疫
24、测定为基础,采用电化学电极为传感元件组合而成的,用于大分子蛋白质测定的装置。,标记型免疫传感器(间接型免疫传感器),非标记型免疫传感器(直接型免疫传感器),17:25:24,59,(二)间接型免疫传感器,将抗原与抗体结合的信息转变为一种中间信息,然后把这个中间信息变成电信息。,电流型传感器,(一)直接型免疫传感器,将抗体或抗原固定在大分子结构的膜上或金属电极上,当被固定的抗体或抗原与相应的配体结合时膜电势或电极电势发生变化,根据电势与被测物的函数关系测定抗体或抗原的浓度,电势型传感器,17:25:24,60,纳米生物传感器(Nanobiosensors),一、背 景,二、纳米材料介绍,三、纳米
25、生物传感器,17:25:24,61,Company Logo,纳米技术和生物技术是21世纪的两大领先技术;纳米生物传感技术成为一种新兴产业。纳米尺寸处在原子、分子为代表的微观世界和宏观 物体交界的过渡区域,基于此尺寸的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,因此有着独特的化学性质和物理性质,如表面效应、微尺寸效应、量子效应和宏观量子隧道效应等,呈现出常规材料不具备的优越性能。,一、背 景,17:25:24,62,纳米生物传感器是将纳米材料作为一种新型的生物传感介质,与传统的传感器相比,具有体积更小、速度更快、而且精度更高、可靠性更好的优点。,纳米技术引入生物传感器领域后,提高了生物传感器的灵
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