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按照其感受器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、细胞传感器、酶传感器、DNA传感器等。按照传感器器件检测的原理分类 ,可分为:热敏生物传感器、场效应管生物传感器、压电生物传感器、光学生物传感器、声波道生物传感器、酶电极生物传感器、介体生物传感器等。按照生物敏感物质相互作用的类型分类,可分为亲和型和代谢型两种。 解读词条背后的知识 查看全部
待测物质经扩散作用进入生物活性材料,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的物理或化学换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经二次仪表放大并输出,便可知道待测物浓度。
传感器是指将难以、运算的非电量信号转换为容易、运算的转换元件,所有具备此功能的检测装置都属于传感器。传感器模块是指部分型号传感器经设计后具有统一的性能特征、统一的几何尺寸和连接口、统一的输入输出功能接...
传感器节点是采用自组织方式进行组网以及利用无线通信技术进行数据转发的,节点都具有数据与数据融合转发双重功能。传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量...
前段时间我有在刚好收集资料,有了解一下地磅传感器,资料你可以参考看看。 地磅传感器,称重传感器的一种,是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。常见地磅传感器多为电阻应变式传感器。用传感器先要考...
锥型光纤耦合器在生物传感器中的应用
日本横滨住友电工的研究人员发明了一种锥型光纤光学生物传感器,这种传感器具有简单、廉价、灵敏度高的优点。它所采用的锥型光纤传感头与电信方面使用的熔融拉锥型光纤耦合器几
电化学生物传感器在microRNA检测中的应用
MicroRNA(miRNA)是一种内源性的单链非编码RNA,参与细胞的增殖凋亡分化和代谢等重要生理过程。近年来发现循环miRNA能够耐受RNA酶消化、强酸强碱、煮沸等极端条件,是一种潜在的疾病标志物。因此,miRNA的检测对疾病的早期诊断具有重要的生物学意义。电化学生物传感器由于其简易、便携、灵敏、反应快速以及价格低廉等特点而被研究者广泛应用于mi RNA检测的研究。本文综述了miRNA的电化学传感器的研究进展,评述了各类方法的优缺点,并对mi RNA电化学检测的发展趋势进行了展望。
生物传感器按是否使用标记物分为两类:一类是标记型生物传感器,检测时先用荧光素、放射性同位素或酶等标记物对被测生物进行标记,然后通过检测标记物的信号来获取被探测物的信息。目前使用的免疫传感器大多数属于这一类,然而利用放射性标记物检测,对于工作人员具有一定的危害,用荧光检测时非特异性荧光也会影响测量结果。标记型生物传感器所用的测试仪器体积大、价格昂贵、耗时,需要专业人员完成,并且指示剂价格昂贵,要集合几十个样本同时测量,让患者在等待中承受巨大的痛苦。另一类是免标记型生物传感器,不需要对探测物进行标记,而是直接通过生物复合物形成时的物理、化学变化对生物对象进行检测,极大地简化了操作过程,因此免标记生物传感器成为了生物传感器的一个重要研究方向 。
免标记生物传感器按照工作原理不同分为:表面等离子体谐振腔生物传感器、光学谐振腔生物传感器、光子晶体生物传感器和光纤生物传感器等。免标记光纤生物传感器是免标记生物传感器家族中的重要一员,是光纤技术与生物技术结合的产物。由于光纤传感器具有灵敏度高、结构简单、不易受电磁干扰等其它器件所不具备的优点,而免标记的生物检测方法又可以将生物化学反应直接转变为可测信号,不需要加入标记物,测试过程简单直接,因此免标记光纤传感器已经成为生物传感器研究的重要方向 。
根据敏感元件不同,光纤生物传感器可大致分为免疫传感器、酶生物传感器和核酸传感器等,现分别作详细介绍 。
1光纤免疫传感器
这是目前研究与应用较多的光纤生物传感器。光纤探头多位于轴向近端面,须去除保护层和包层,裸露纤芯,再对纤芯进行硅烷化处理,然后抗体藉助双功能交叉联结剂共价连接在硅烷化纤芯表面C抗体的固定方式是影响传感器检测灵敏度的重要因素 。
2光纤酶生物传感器
光纤酶生物传感器用酶作分子识别器,与光纤结合起来,对测试物进行分析,常用的酶有氧化还原酶(如乳酸脱氢酶、葡萄糖氧化酶等)和水解酶(如碱性磷酸酶、乙酞胆碱酶等)。根据换能器的能量转换方式可分为化学发光型、荧光型、生物发光型、光吸收型、指示剂型等 。
生物传感器基本结构和工作原理:
生物传感器由分子识别部分(敏感元件)和转换部分(换能器)构成,以分子识别部分去识别被测目标,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辨特定特质的物质有酶、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目标结合成复合物,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,选择适合于测定对象的识别功能物质,是极为重要的前提;要考虑到所产生的复合物的特性。根据分子识别功能物质制备的敏感元件所引起的化学变化或物理变化,去选择换能器,是研制高质量生物传感器的另一重要环节。敏感元件中光、热、化学物质的生成或消耗会产生相应的变化量。根据这些变化量,可以选择适光的换能器。