基于氧化酶构建的代电化学生物传感器已被用于构建在线分析系统。rogers 等[l通过电聚合将---氧化酶固定在微流控芯片的工作电极上,有效避免了抗坏血酸、---等内源性电活性分子的干扰。
他们结合快速微透析取样技术,研究了sd过程中脑内---的变化规律;通过使用米松,实现了脑内---浓度的长期监测(]。为了解决h,0,检测时的过电位问题,物质分析仪价格,辣根---化物酶( horseradish peroxidase , hrp)作为h,0。
还原的生物酶催化剂,常被用于构筑高选择性的电化学生物传感器。在该类传感体系中,通常需要外加电子媒介体实现 hrp和电极之间的电子传递。
niwa等lss制备了固定有谷氨酸氧化酶的反应器,将饿的配合物与hrp复合而形成的凝胶(os-gel-hrp)修饰在玻碳电极上,并以此作为检测器,发展了谷氨酸的在线分析方法,灵敏度高(24.3 na/( umol/l)) ,检出限低(7.2 nmol/l) ,成功检测到kcl---单个神经元细胞及电---脑切片引起的亚微摩尔及微摩尔水平的谷氨酸变化。
osborone 等[制备了一种双半圆形的工作电极,分别在两个半圆电极上修饰了os-gel-hrp/---氧化酶和os-gel-hrp/乳酸氧化酶,在克服了电极间交叉干扰的前提下,建立了脑内---和乳酸浓度同时检测的在线电化学分析方法,实现了大鼠在清醒状。
漆酶是一种蓝铜族氧化酶,可催化酚类物质的氧化和0。的还原”)。
该酶含有的4个cu位于蛋白的疏水空腔内,其中ti cu*距蛋白表面约0.6 nm,是催化过程中接收外来电子的站,而由t2和t3cu‘形成的三核铜簇是о,的结合位点,物质分析仪报价,经由蛋白内电子传递途径接收来自tl cu*的电子,从而将0。还原成h,0。
目前,漆酶已被广泛应用于生物燃料电池、生物传感,物质分析仪公司,废水处理等领域。漆酶的性质也为分析化学提供了新途径。
---是一种儿茶酚胺类递质,参与神经信号的传递,在奖赏、运动,---等过程中发挥无可替代的作用t]。
---本身具有---二酚的结构,也是漆酶的底物之一。
基于---在电极表面发生电化学-化学-电化学反应的机理,xiang等[]提出通过测定---氧化产物5,6-二---蚓吸琳醒的还原电流,进而间接测定---的---。
他们利用漆酶催化---的步氧化反应,继而驱动后续反应的发生;其终产物5,6-二---蚓噪啉醍具有较好的电化学活性。
他们发现,在sd进程中,脑内---和氧分压会发作分明的变化。
chatard等l5应用气相堆积的办法在直径7um的碳纤维外表镀铂,再电聚合一层间---胺薄膜,较好地抑制了内源性电活性分子向电极外表的分散。
经过运用---氧化酶和乳酸氧化酶,他们研制出了对脑组织创伤较小,但关于---和乳酸具有---呼应的电化学生物传感器,物质分析仪,成功用于脑神经生理病理模型中---和乳酸动态变化的研讨。
他们还发现,在sd进程中,传统微电极和碳纤维微电极对---和乳酸的呼应表现出较大差别。
活体脑化学物质实时剖析零碎背景扣除除上述办法外,背景扣除的办法也能消弭搅扰。
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,在详细的剖析测定中予以扣除,这种办法可消弭在相反的极化电位下其它物质对谷氨酸氧化酶修饰电极的搅扰。
相邻的自参照位点仅修饰bsa和,用于记载背景氧化电流。二者电流之差用于谷氨酸的定量分析(图1a)。他们应用部分谷氨酸的模型,成功地将该生物传感器用于鼠脑谷氨酸原位的实时监测,并完成了自在活动大鼠在静息形态及应激压力下脑内谷氨酸的临时监测。
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