基于纳米普鲁士蓝丝网印刷电极的果糖传感器的制备文献综述
2020-06-07 21:29:30
文 献 综 述 在生物圈中存在数以千计的物质,它们影响着生物学过程的各个方面对这些物质进行快速自动分析是科学家们梦寐以求的目标。
在过去二十年中,生物学与物理学、化学融为一体产生了一代新的传感元件生物传感器,(Biosensor)从而导致了分析生物学技术的一场革命。
生物传感器的起源可追溯到六十年代。
临床诊断迫切需要建立各种快速分析方法,Upidke等[1]率先发表葡萄糖氧化酶传感器的研究报告并引入酶电极一词。
1977年,Rechintz另辟途径用粪便链球菌取代纯酶制成测精氨酸的微生物传感器,并预言该传感器”将成为发展其它新的传感系统的模式”。
其后各种类型的生物传感器也应运而生,如免疫传感器、组织传感器、细胞传感器等。
自20世纪60年代中期以来,生物传感技术经过50多年的发展,已经成为一个涉及内容广泛、多学科介入和交叉并且充满创新活力的领域。
生物传感器同传统分析仪器的区别在于以生物活性材料(酶、抗原、抗体和细胞等) 为感知元件,通过物理化学换能器,将生物反应的信息转化成可定量识别的数字信号。
其优势是特异性好、样品前处理简单、快速、灵敏度高且可操作性强,在医学检验、食品分析、环境监测、战争毒剂、工业过程检测与控制等领域展现出广阔的应用前景[2]。
近些年来,由于许多新技术、新方法和新原理的采用及各个学科的发展与相互渗透,各种新型生物传感器不断涌现,种类繁多,其应用市场也呈现快速增长的趋势[3]。
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