电化学酶生物传感器省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、电化学酶生物传感器电化学酶生物传感器5月于青岛第1页电化学电化学酶传感器原理酶传感器原理 电化学酶传感器是由生物酶膜与各种电极如离子选择电极、气敏电极、电化学酶传感器是由生物酶膜与各种电极如离子选择电极、气敏电极、氧化还原电极等电化学电极组合而成或将酶膜直接固定在基体电极上制氧化还原电极等电化学电极组合而成或将酶膜直接固定在基体电极上制成生物传感器。依据输出信号不一样酶电极可分为电流型和电位型两种成生物传感器。依据输出信号不一样酶电极可分为电流型和电位型两种类型。类型。第2页5.2.1 5.2.1 电流型酶传感器电流型酶传感器 电流型酶电极传感器将酶催化反应产生物质发生电极反应所产电流型酶电极
2、传感器将酶催化反应产生物质发生电极反应所产生电流响应作为测量信号,在一定条件下,利用测得电流信号与生电流响应作为测量信号,在一定条件下,利用测得电流信号与被测物活度或浓度函数关系,来测定样品中某一生物组分活度或被测物活度或浓度函数关系,来测定样品中某一生物组分活度或浓度。浓度。酶分子识别功效及其反应过程示意图酶分子识别功效及其反应过程示意图 第3页 酶电极制备过程中关键在于酶固定化,固定化目标在于保持酶稳定性同酶电极制备过程中关键在于酶固定化,固定化目标在于保持酶稳定性同时,尽可能使酶膜与敏感元件紧密接触,这么酶催化反应产物能够很快地被时,尽可能使酶膜与敏感元件紧密接触,这么酶催化反应产物能够
3、很快地被酶敏感元件所感知并产生对应信号。酶敏感元件所感知并产生对应信号。酶固定化酶固定化第4页酶活性中心酶活性中心黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)FAD)Horseradish Peroxidase 亚铁血红素(亚铁血红素(Hemin)Hemin)第5页模拟辣根过氧化物酶(模拟辣根过氧化物酶(G-G-四链体四链体-hemin-hemin 复合物)复合物)第6页5.2.2 5.2.2 酶电极传感器发展酶电极传感器发展三代电流型酶传感器基本原理示意图(A)第一代,(B)第二代,(C)第三代 第7页葡萄糖传感器葡萄糖传感器葡萄糖氧化酶葡萄糖氧化酶 (GOx)血液中糖称为血糖,绝大多数都是葡萄血液中糖称为
4、血糖,绝大多数都是葡萄糖。体内各组织细胞活动所需能量大部分来糖。体内各组织细胞活动所需能量大部分来自葡萄糖,所以血糖必须保持一定水平才能自葡萄糖,所以血糖必须保持一定水平才能维持体内各器官和组织需要。维持体内各器官和组织需要。空腹血糖空腹血糖 测定值测定值 7.0 mM 高血糖高血糖 9.0 mM 糖尿糖尿第8页由一个称为Clark型氧电极来制备,用透气膜将酶包裹固定在氧电极表面。葡萄糖传感器通常使用葡萄糖氧化酶(glucose oxidase,GOD),该传感器对葡萄糖含有选择性响应,其检测原理为:第一代葡萄糖传感器第一代葡萄糖传感器检测氧消耗或过氧化氢生成响响 应应机机 理理第9页第二代葡
5、萄糖传感器第二代葡萄糖传感器-电子媒介体型电子媒介体型电子媒介体电子媒介体是一个含有良好电化学活是一个含有良好电化学活性相对分子质量小化合物,它担负从性相对分子质量小化合物,它担负从酶氧化还原中心到电极表面传递电子酶氧化还原中心到电极表面传递电子作用。在催化还原过程中,介体首先作用。在催化还原过程中,介体首先与还原性酶反应,然后扩散到电极表与还原性酶反应,然后扩散到电极表面并进行快速电子交换面并进行快速电子交换 (1)能够快速地与还原性酶反应;能够快速地与还原性酶反应;(2)含有可逆异相反应动力学行为;含有可逆异相反应动力学行为;(3)生成氧化型介体过电位低而且与生成氧化型介体过电位低而且与p
6、H无关;无关;(4)它氧化或还原形态都是稳定;它氧化或还原形态都是稳定;(5)还原型介体不与氧发生反应;还原型介体不与氧发生反应;(6)在应用中无毒化作用。在应用中无毒化作用。第10页图图511 一些常见媒介体化学结构一些常见媒介体化学结构(a)四硫富瓦烯四硫富瓦烯(TTF),(b)四氰苯醌二甲烷四氰苯醌二甲烷(TCNQ),(c)二茂铁,二茂铁,(d)N-甲基苯基吡唑酮鎓甲基苯基吡唑酮鎓(NMP+),(e)麦多那蓝麦多那蓝常常见见媒媒介介体体化化学学结结构构第11页测试片测试片第12页第三代葡萄糖传感器第三代葡萄糖传感器-直接电子传递型直接电子传递型第13页第14页三代电化学酶传感器总结三代电
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