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  • 發布時間:2022-07-08 16:25 原文鏈接: 電化學生物傳感器的工作原理

    電化學生物傳感器

      電化學生物傳感器作為最早問世的—類生物傳感器,主要是采用固體電極作為基礎電極,將生物活性作為分子識別物固定在電極表面,然后通過生物分子間的特異性識別作用,使目標分子捕獲到電極表面,基礎電極將濃度信號轉換成電勢,電流,電阻或電容等可測量的電信號作為響應信號,從而實現對目標分析物的定量或者定性分析。

      電化學生物傳感器由 生物識別元件,信號轉換器,數據分析儀組成:



    ┈              ┏ 離子選擇電極

           ┏ 電位型電極 ┫

     電化學電極 ┫       ┗ 氧化還原電極

           ┃ 

           ┗ 電流型電極 ━ 氧電極


    • 電位型電極:

      離子選擇電極:離子選擇電極是一類對特定的陽離子或陰離子呈選擇性響應的電極,具有快速、靈敏、可靠、價廉等優點。在生物醫學領域常直接用它測定體液中的一些成分(例如H+,K+,Na+,Ca2+等)。

      氧化還原電極:氧化還原電極是不同于離子選擇電極的另一類電位型電極。這里指的主要是零類電極。

    • 電流型電極

      氧電極:有不少酶特別是各種氧化酶和加氧酶在催化底物反應時要用溶解氧為輔助試劑,反應中所消耗的氧量就用氧電極來測定。此外,在微生物電極、免疫電極等生物傳感器中也常用氧電極作為信號轉換器,因此氧電極在生物傳感器中用得很廣。


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