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为了克服代氧化酶型生物传感器受到氧分压波动和h,0。检测时高过电位的局限,二代氧化酶型生物传感器以电子传递媒介体替代о。作为酶催化反应过程中的电子受体,通过检测媒介体在电极上的氧化还原电流,实现底物的传感分析。与代氧化酶型生物传感器相比,该类传感器可在较低的氧化过电位下实现待测物的检测,能够避免常见物质(如尿酸、---及其代谢产物等)的干扰。现在,二茂铁[],铁l°,醒类化合物[]、,过渡金属化合物[4],具有氧化还原性质的高分子聚合物[]等已被用作氧化酶的电子转移媒介体。
除上述方法外,背景扣除的方法也能消除干扰。gerhardt研究组[誓~8]在阵列电极上设计自参照电极,将其电流信号作为背景信号,在具体的分析测定中予以扣除,这种方法可消除在相同的极化电位下其它物质对谷氨酸氧化酶修饰电极的干扰。他们首先在电极表面修饰一层nafion ,避免抗坏血酸的干扰;随后,利用和牛白蛋白(bovine serum albumin ,脑化学物质实时分析系统,bsa)交联法将谷氨酸氧化酶固定至阵列电极表面,用于记录氧化电流的总和;相邻的自参照位点仅修饰bsa和,用于记录背景氧化电流。二者电流之差用于谷氨酸的定量分析(图1a)。他们利用局部谷氨酸的模型,成功地将该生物传感器用于鼠脑谷氨酸原位的实时监测,脑化学物质实时分析系统在线咨询,并实现了自由活动大鼠在静息状态及应激压力下脑内谷氨酸的长期监测。
目前,aptamer已成为诊断和的重要分子工具。与天然受体(如和酶)相比,脑化学物质实时分析系统公司,aptamer作为生物识别元件,在电化学生物传感领域具有---的优势:(1)针对具体的靶标(从小分子到尺寸较大的蛋白质甚至细胞),理论上都可通过体外筛选的方法,得到具有高特---和亲和力的 aptamer; (2)aptamer具有化学稳定性; (3 )aptamer在与靶标结合时常能发生---的构象变化,该特点可为高灵敏度和高选择性电化学生物传感原理的设计和构筑提供可能[!。2018年,nakatsuka等![]在超薄金属氧化物场效应晶体管阵列上修饰能够特---结合靶标的aptamer,在生理条件下,实现了5-羟色胺、---﹑---、1-磷酸神经鞘氨醇的选择性检测,如图10所示。靶标分子和 aptamer结合---后者带负电的磷酸二酯骨架发生构象变化,引起栅极调控半导体通道导电能力的改变,进而实现了待测靶标的高灵敏检测。
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