葡萄糖生物传感器

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葡萄糖生物传感器相关的耗材

  • MicruX 电化学传感器 丝网印刷电极 生物传感器
    西班牙Micrux 厚膜电极 丝网印刷电极 生物传感器 1、micrux丝网印刷电极厚膜电极也叫丝网印刷电极,可用于临床、环境和农业食品领域电化学分析。丝网印刷电极基于三电极方法,一个碳工作电极,一个银参比电极,一个碳辅助电极,是电分析、流动系统、纳米技术和生物传感器开发的低成本解决方案。西班牙Micrux 提供厚度电极,碳丝网印刷电极,通过在PET基质上打印制造而成,,适合微量的样品液滴,样品体积为20-50μL, 工作电极和辅助电极材料为碳,参比电极为银,具有一次性、低成本,试剂消耗少,无需预先清洁等特点,检测精度高,用于开发低成本一次性的化学传感器和生物传感器,例如葡萄糖传感器等。micrux丝网印刷电极的参数:标准尺寸: 27.5 x 10.1 mm基底: PET (white)基底厚度: 350 μmWE 尺寸: 3 mm ? (7,1 mm2)样品体积: 20 – 50 μL电极材料:工作电极 (WE):Carbon 碳参比电极 (RE):Silver 银辅助电极(AE):Carbon 碳Micrux 丝网印刷电极具有多种应用,包括电化学分析,例如电泳分析,痕量分析等,纳米技术,包括电极修饰,新的纳米材料,新的纳米结构,生物传感器以及流动注射分析,毛细管电泳分析等。西班牙micrux提供的进口丝网印刷电极SPE,50片每盒,可根据客户需求进行定制。Micrux 丝网印刷电极的性能:2. micrux 丝网印刷电极连接器Box connector 是专门用于丝网印刷电极的连接器,可以提供电极与电化学工作站的接口,方便丝网印刷电极的使用。All-in-One SPE platform 多功能SPE 平台提供多用途的接口,连接丝网印刷电极和电化学工作站,适合标准尺寸的丝网印刷电极(27.5X 10.1 mm), 结合不同的add-on可在静态(液滴池)和动态(流动状态)下使用丝网印刷电极,用于多种化学分析应用,All-in-One SPE platform基板的尺寸是60x40x15mm(WxDxH),材料是铝,特点是能够简单快速更换电极,可重复使用,使用寿命长。Batch-cell add-on可在静态下使用丝网印刷电极,液体体积可达1ml, flow-cell-add-on可在液体流动状态是使用丝网印刷电极,采用的标准的?”-28UNF流体接口,死体积小, 所需样品体积小,实现高灵敏度的电化学测量。
  • 脂质(LM)生物传感器试剂盒
    脂质(LM)生物传感器采用经特殊处理的,功能化传感器表面,有助于单层脂质分子的吸附,利于分析涉及脂质成分的相互作用,特别适合在以跨膜蛋白和亲脂性蛋白为靶点的创新药开发质控中应用
  • 脂质(LB)生物传感器试剂盒
    脂质(LB)生物传感器采用经特殊处理的,功能化传感器表面,使表面适合直接固定脂质体等脂质膜囊泡。样品固定后后,脂质双层结构得以保留,从而有助于研究类膜环境中涉及跨膜受体的相互作用

葡萄糖生物传感器相关的仪器

  • 1.生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号:HAD-S10 1、原理简述 本机采用的生物氧化酶膜电化学传感器对待测样品浓度进行检测。仪器自动采集样本并导入至测试区域。样本中所含的待测物质在固定化的生物氧化酶的催化下发生酶解反应产生过氧化氢。采用过氧化氢电极检测生成的过氧化氢浓度从而计算待测物质含量。仪器通过对已知浓度的标准品进行定标,标准品的电压值是衡量待测物质浓度的尺度。未知浓度可与标准品的电压信号相比较而获得。每次测定完毕后,系统缓冲液会自动清洗传感器电极,清洗完成后即可进行下一次测试。 2、用途 生物传感分析仪是快速测定葡萄糖、L-乳酸、谷氨酸、赖氨酸、乙醇、甲醇等的智能化分析设备,其用途广泛,并应用于食品发酵、生物化工、制药、造酒、饲料发酵、大学、研究院所、疾病控制中心、体育运动等行业和部门。 3、特点 ●分析速度快,只需20秒! ●样品制备与测试操作简单 ●灵敏度高、结果精确 ●可靠性控制系统 ●实现数据可追溯性 ●可视化直观的操作界面,8寸彩色触屏人机互动 ●测样结果实时回顾、打印、传输 ●外置式试剂,成本低,操作方便 技术指标 测试原理 酶电极法 电极 杆状电极 测量范围 葡萄糖:0~2g/L(0~0.2%) 0.3-9g/L 乳酸:0~2g/L(0~0.3%) 0.03~3g/L 谷氨酸:0~1.5g/L(0~0.15%) 赖氨酸:0~1.5g/L(0~0.15%) 甲醇:0~0.5g/L 乙醇:0~1g/L 分辨率 0.01g/L 精密度(CV%) <2% 酶膜寿命 葡萄糖:30天 乳酸:25天 谷氨酸:30天 赖氨酸:30天 乙醇/甲醇:5~10天 环境温度 10~35℃ 相对湿度 ≤85%(无凝结水) 外观尺寸 480×320×210mm 电源 110V或220V、50Hz,60Hz,有良好接地的单独三孔插座 功率 100VA 重量 9kg 屏幕 8寸彩色触摸屏 2.6联混凝搅拌试验仪 型号:HAD-3000/10A一体 主要性能、参数1. 数码管显示,可根据需要进行各项操作,在搅拌中同时动态显示各种参数2. 简单易学的按键式编程方法,程序可设定1种,转速自动无极变速6次4. 沉淀结束时有语音信号提示5. 不锈钢机箱制造可设程序数量:1种 自动无极变速 2次转速范围:30~350r/min ±0.01% 时间范围:0~99min 59s×2±0.01搅拌轴:10根 电压:AC 220V ±5% 3.石墨尿碘消解仪 30段 石墨消解仪 型号:HAD-H60 液晶程序控温(30段)样品位数 60个样品容量 25ml消解样品 60个*φ16*H50控温范围 室温-350℃控温精度 ±0.1℃孔间温差 ±0.1℃@100℃,6h;孔温波度 ±0.1℃@100℃,6h;功 率 1800 W重 量 35Kg控显方式 液晶触摸式控温电 源 交流220v/50HZ 4. YS T 587.6粉末电阻率试验仪 焦炭电阻率测定仪 型号:HAD-T124 参考标准:YS T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第6部分:粉末电阻率的测定.pdf GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法 GB/T 24521-2018 炭素原料和焦炭电阻率测定方法 HAD-T124产品概述: 粉末电阻率试验仪主要用于测量粉末材料电阻率试验的专用仪器. 由于粉末材料的密实度不同,在松装和振实密度条件下,所测试得到的数据是不同的,所以测试粉末电阻,要求在规定的压力条件下进行测试.便于进行有效数据的测试及对比. 仪器由主机、测试架两大部分组成。主机包括高灵敏的直流数字电压表和高稳定的直流恒流源,测量结果采用LED数字直接显示,分为3个窗口:电压显示窗口,材料厚度显示窗口(用户根据实测输入),电阻率显示窗口。 仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际和国家标准的要求。 仪器适用于电缆厂、导电橡塑材料厂、计算机厂、电子表厂、高等院校、科学研究等部门,对于导电橡塑材料及产品的电阻性能测试、工艺检测,是必需的测试设备。 仪器主要技术指标: 一、HAD-T124测量范围: 电阻: 10-6—106Ω;分辩率10-7Ω 二、 数字电压表: 1. 量程 2 mV、20 mV、200 mV、2V 2. 测量误差 2mA档±(0.5%读数+8字);20mV—2V挡±(0.5%读数+2字) 3. 显示4 1/2 位数字显示0—19999具有极性和过载自动显示,小数点、单位自动显示。 5.水产养殖测试仪 多参数水质检测仪 型号:HAD-29763亚硝酸盐 溶解氧 氨氮 盐度 PH 温度 HAD-29763本仪器可用于水产养殖等部门,是实验室仪器。 HAD-29763技术参数: 名称 亚硝酸盐 溶解氧 氨氮 盐度 PH 温度测量范围 0-0.3mg/L 0-12mg/L 0-10mg/L 0-50ppt 0 - 14 0 - 50℃分辨率 0.001mg/L 0.001mg/L 0.001mg/L 0.1ppt 0.1 0.1℃测量范围 ≤5% ≤2%分辨率 AC 220V 50Hz 钮扣电池 4×1.5V 6. 泡沫镍材料手动对辊机 电池极片辊压机 型号:HAD-YJ100A HAD-YJ100A手动对辊机主要适用于实验室内电池极片和泡沫镍材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手动轧制。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度。本机采用齿轮传动,实现对辊压制,轧制厚度可调节,使用方便。 一、 HAD-YJ100A 技术参数:*辊轮直径:2~Φ100mm*辊轮表面硬度:HRC62以上*压片厚度:0~3mm*压片宽度:0~200mm*轧辊放置:上下放置*配两各百分表*净重:45Kg7.水质钾离子检测仪 型号:HAD-K自动温度补偿功能 HAD-K钾离子检测仪仪器特性1。采用单片机技术研制了Pxs-k型钾离子浓度计,操作简便,数字显示直观准确。2。该仪器具有手动温度补偿和自动温度补偿功能(当温度电极连接时,仪器进入自动温度补偿并显示当前温度;仪器进入手动温度补偿,仪器显示手动温度设定值。温度电极属于选择性键。如果用户需要,则在订购时应呈现。三。除了PK值显示外,仪器还具有钾离子浓度显示功能。4。HAD-K钾离子检测仪主要技术参数1。测量范围:(a)PK值:(0~6)PK;B)K浓度:0~39 g/L。c)MV值:(- 1800~1800)mV。2。分辨率:0.01 pK。三。外部尺寸:200×210×704。重量:1.5公斤 8尘毒采样器 型号:HAD-BFQB 一、HAD-BFQB产品说明:HAD-BFQB型尘毒采样器是一种可采集粉尘又可采集毒物的尘毒两用型采样器。该仪器由双泵独立工作,分别完成粉尘、毒物的采集,互不干扰,主机由单片机控制与人工手动控制两种模式,使仪器在使用上具有更大的灵活空间,内置高能锂电池,,倒计时1~99小时59分范围任意选择,停机时自动关断电源。是目前较为实用的尘毒两用采样器。 二、HAD-BFQB技术参数:1、流量范围:尘:5~30L/min,毒:0.1~1.5L/min2、流量误差:≤2.5级3、定时误差:≤±1%4、最大负压:≥15000Pa5、充电电流:300mA(标准型)6、电 源:10VDC、220V50HzAC7、工作温度:-25~45℃8、噪 声:≤60dB9、相对湿度:≤85%10、体 积:200×160×140mm11、重 量:约2kg 9.水质浊度仪 疾控环保浊度仪 型号:HAD-RB3A HAD-RB3A技术指标 1. 测量范围:0~1000NTU 2. 示值误差:≤± 2% (满量程) 3. 重现性 :≤ ± 2 % (满量程) 4. 最小分辨率:0.01 NTU 5. 每小时漂移:< 0.1 NTU 6. 外形尺寸:266×200×130mm 7. 重量:1kg 8. 仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行: ⑴环境温度: 5~40℃ ⑵相对湿度: ≤70% ⑶供电电源: AC(220±10%)V; 50Hz ⑷避免强光直接照射,无显著的振动及强电磁干扰 HAD-RB3A仪器特点 1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统, 光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。 3、可保存标准曲线10条及199个测定值,断电不丢失。 4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。 5、采用高性能、低功耗16位单片机系统 10电缆故障多功能测试仪 型号:HAD-T980 HAD-T980电缆故障多功能测试仪主要有如下三个功能:1、长度测试:主要是测试线路断线点距离、混线点距离。2、路径测试:主要测试电缆的路径。3、漏电测试:主要测试电缆的芯线对地漏电、芯线对铠甲漏电。长度测试图形上传步骤:1、对于自己不好确认的波形可以发给我们协助判断,发送步骤如下:2、把每个范围(240,480,,,,,等,)的波形拍一下上传,调整范围后不需要做任何操作。对于240范围的波形因为开机默认就是240,拍照时可以先调整到其他任意范围再调整回来,因为我们的仪器范围改变后有自动调整幅度的功能,开机默认的波形幅度有可能不合适。3、拍照后注明线缆总厂大约多少。对地漏电测试主要步骤:1、用万用表测试电缆的的相间绝缘、相线和铠甲绝缘、相线铠甲对地的绝缘情况。2、相线对地漏电需要用信号发生器红夹子接故障线、黑夹子地芊接地。(电缆原来的接地线一定断开)3、主机调整进入路径测试界面,如果土地使用探杆、如果水泥地使用探头进行查找。4、对地漏电点,探杆到达后声音最大,探头过了故障点声音减小,所以要寻找声音突变的点。路径测试步骤:信号发生器红夹子接芯线(如果有铠甲,则芯线铠甲一块接)黑夹子地芊接地。电缆的另外一段芯线地芊接地(如果有铠甲,则芯线铠甲一块接),注意电缆原来的接地线一定断开。进入路径测试界面,用探头寻找路径即可。一 .HAD-T980产品简介电缆故障多功能测试仪采用ARM+FPGA+大点阵彩色液晶显示技术研制成功的最新一代电缆测试产品。具有脉冲反射测试断线、短路长度,配合信号发生器探测铠装电缆准确的走向及对地漏电故障位置等功能,适用于测量低压铠装地埋电力电缆、视频监控电缆、有线电视同轴电缆、全塑电缆的断线、短路、对地漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。在路灯电缆维护、农田水浇地电缆故障查修、小区及园林绿化带电缆、野外动力电缆、高速公路、厂矿企业、通信基站等直埋供电电缆故障排查中广泛应用。本仪表具有强抗干扰能力,能在高压线下测试使用。二 .HAD-T980产品特点大屏幕彩色液晶显示(480*280点阵),不论白天还是夜晚都清晰可见。人性化界面中文菜单设计,只需几个键,即可完成全部测试操作。结合了脉冲反射测试法和电磁感应测试法,可以测试断线、混线、严重绝缘不良、对地漏电等类型的故障保留有手动分析功能,可以选择不同的测试范围分析故障波形。波形对比功能,可以同时显示2个波形,通过对比好线和故障线波形的差异确定故障位置。采用自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节。配合信号发生器探测铠装地埋电缆准确走向及对地漏电位置。采用可充电锂电池,智能充电,无需值守。体积小,重量轻,便于携带。三 .HAD-T980技术指标1.脉冲反射测试法:最大量程:8km(16km/32km可定制)测试盲区:0m测试精度:最高1m脉冲宽度:40ns-10μs自动调节阻抗平衡自动调节增益调节:自动和手动相结合2.路径/漏电测试单元:适用对地绝缘阻值小于500KΩ的漏电(相地或相铠)故障 以上参数资料与图片相对应
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  • 西尔曼葡萄糖分析仪 400-860-5168转4017
    葡萄糖分析仪葡萄糖浓度高效液相与葡萄糖分析仪数据对比原理:采用特殊设计的葡萄糖氧化酶膜电化学传感器对葡萄糖浓度进行检测。仪器自动采集样本并导入至测试区域。样本中所含的葡萄糖在固化的葡萄糖氧化酶的催化下发生酶解反应,反应产物为葡萄糖酸和过氧化氢。通过电极检测过氧化氢的含量从而计算出葡萄糖含量。仪器通过对已知浓度的标准品进行定标,标准品的电压值是衡量样本葡萄糖浓度的尺度。未知浓度可与标准品的电压信号相比较而获得。每次测定完毕后,系统缓冲液会自动清洗传感器电极,清洗完成后即可进行下一次测试。仪器参数参数指标M100S10检测范围0.05~30g/L(0~3%)*0.05~5g/L分辨率0.01g/L0.01g/L系统误差<2%<2%(操作水平有关)检测时间20秒20秒定标方式自动手动进样方式自动手动数据导出支持优盘Excel形式支持优盘Excel形式通讯接口RJ45 、RS232RJ45 、RS232酶膜检测次数60006000单次检测成本0.03元0.03元检测结果输出打印、数据库查询打印、数据库查询储存容量4000组4000组显示屏幕8寸电容触摸屏8寸电容触摸屏操作方式交互式界面,触摸式交互式界面,触摸式检测结果单位模式g/L、mmol/L、mg/dl、%可选g/L、mmol/L、mg/dl、%可选样品盘15个样品位无应用领域:1.严格的生物工艺过程和发酵控制2.生物燃料生产和研究3.临床血液化学研究4.食品饮料加工5.生理学研究6.细胞培养7.酿酒工程过程分析是一个高维多元的动态体系,该体系的建立及其理论研究对生物过程的模拟、预测、 优化和监控起着重要作用。中间产物的检测是过程分析的关键,它为发酵机理研究提供了必不可少的依据,有利于发酵操作条件的及时调控,在研究生化反应规律、优化生产过程和提高生化产品产率方面是十分必要的。一、优化补料策略以金霉素为例;近年的研究发现,在生物系统中存在混沌现象,发酵初期的微小变化可能使发酵过程呈现出多态性和不稳定性。所以,通过控制前期适宜的菌体生长速率( 即比生长速率 μ = 1/X dX / dt) 对整个发酵过程是至关重要的。若μ太小,将会使菌体生长缓慢,对数生长期过长,菌体不能良好生长,酶活力不强,产物产率低;若μ太大 , 菌体生长快,使代谢过于激烈,在中前期使氧耗过大以及因菌浓很高使发酵液粘稠导致氧传递能力下降,易产生溶氧降至临界氧浓度以下,影响菌体的正常代谢和产物形成,同时菌体活力过早减弱, 也使金霉素效价偏低。因此优化培养基的成分,控制补料速率及其它有关工艺参数,是金霉素发酵过程的一个关键因素。利用葡萄糖生物传感器可以随时监测发酵液中糖浓度,为优化补料流加策略提供详实的数据支撑。二、食品质量控制食品行业已经将酶电极和酶比色纳入GB/T 16285-2008作为标准的检测葡萄糖浓度的方法。现在测定葡萄糖的生物传感器己广泛应用于医疗、食品及发酵工业中。在食品工业中生物传感器不仅能测定食品及原料的含糖量,更重要的是能对多种食品工业过程进行监测,为食品安全追溯提供保障。三、发酵过程控制多年来已知当培养基中有葡萄糖存在时,微生物利用乳糖的能力即受抑制。葡萄糖能够干扰乳糖降解酶—一半乳糖苷酶的形成。这种“葡萄糖效应”不仅影响半乳糖 苷酶,而且对细菌、酵母与霉菌中其它碳源的分解所涉及的分解代谢酶亦有普遍的影响,例如葡萄糖对盐霉素生物合成有严重的阻遏效应,利用葡萄糖生物传感器分析仪可以快速准确稳定的检测葡萄糖浓度,很好的控制抗生素代谢过程中的阻遏效应,提高单位效价。四、节省检测时间加快实验进度传统的检测方法无论采用DNS比色,菲林滴定或者高效液相色谱都需要花费大量的时间才能完成一次检测,一个样品往往需要三次左右的重复,一天能够进行的实验组数十分有限。并且化学方法具有灵敏度差,专一性不强的特点,容易给实验数据造成假阳性的后果导致实验重复性差。科技的创新和提升让检测人员从繁琐的样本分装、样本录入、结果记录等等工作中解放出来,提高效率,降低错误;采用葡萄糖生物传感器分析仪一个小时可以分析25个样品,不需要复杂的前处理过程,只需要简单的离心或过滤即可检测,并且对葡萄糖专一性识别。
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  • C-CIT在线葡萄糖/乳酸传感器系列产品是一种基于酶电化学原理的传感器系统,用于对细 胞系、培养基和工艺开发项目过程中连续在线监测葡萄糖和乳酸。 该传感器系统可在一定的时间(21天)范围内显示细胞培养的相关生长行为和代谢状 态。数据生成频率为20秒/次,全天观察您的细胞培养状态。也可直接与OPC服务器连 接,通过葡萄糖消耗和乳酸生成的在线监测来实现过程反馈控制。产品特点传感器检测范围
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葡萄糖生物传感器相关的方案

  • 天津兰力科:基于多壁碳纳米管修饰的葡萄糖生物传感器
    用循环伏安法在玻碳电极表面电沉积了一层稳定的甲苯胺蓝聚合物膜,以此作为电子传递介体,结合多壁碳纳米管、壳聚糖(CHIT) 、葡萄糖氧化酶( GOD) 混合包埋制备出一种新型葡萄糖生物传感器. 实验结果显示,用此法制备的传感器对葡萄糖的线性响应范围为5. 0 ×10 - 6 ~2. 0 ×10 - 2 mol/ L ,线性相关系数为0. 996 9 ,检测限为1 ×10 - 6 ,响应时间为3. 2 s ,并具有抗尿酸、抗坏血酸等干扰的特点.
  • 【PalmSens4电化学应用】核壳型纳米酶-氧化酶生物传感器,用于无创同时监测糖尿病和缺氧
    本文报道了先进的纳米酶生物传感器,能够无创地同时监测糖尿病和缺氧。用核壳普鲁士蓝-六氰基高铁酸镍纳米酶浸渍涂层可产生稳定和灵敏的过氧化氢传感器。所得生物传感器的最佳性能特性是由直径为50 nm的纳米颗粒提供的,该纳米颗粒包含35–37 nm(?)普鲁士蓝核。基于流通式多生物传感器,通过连续汗液分析操作的无创监测仪,用于同时检测葡萄糖和乳酸。安装在人体皮肤表面的特制葡萄糖乳酸盐监测仪,可直接测量未稀释人体汗液中葡萄糖和乳酸盐的真实浓度。结合已开发的生物传感器应用于可穿戴设备,显然将为缺氧和血糖的无创连续监测开辟新的视野。
  • 山东省科学院生物所:发酵生产中还原糖和葡萄糖检测指标的分析
    发酵生产中还原糖和葡萄糖检测指标的分析摘 要 采用还原糖测定法和葡萄糖酶电极测定法,对谷氨酸发酵生产上淀粉糖原料和发酵液中还原糖和葡萄糖进行了测定,对其变化的特点和意义进行了研究。结果表明:淀粉糖液中葡萄糖/还原糖比值变化从80% - 94.2%;发酵过程中,谷氨酸生产菌首先消耗葡萄糖,发酵28h,葡萄糖含量接近零,而还原糖含量为1.0%;还原糖测定仪用于发酵后期还原糖测定,精密度(RSD%)为2.21,对发酵后期的精确控制具有一定的应用价值。关键词 还原糖,葡萄糖,发酵过程控制微生物发酵生产中常以淀粉为基本原料,经水解生成还原糖或葡萄糖,供发酵使用。糖的检测是生产过程控制的常规生化指标[1]。近年来,还原糖测定仪和葡萄糖测定仪已在发酵生产中应用,并逐步取代传统的手工滴定法,实现了还原糖和葡萄糖快速、准确的仪器化分析,大大减少了人为测定的误差[2、3]。但由于测定原理和方法的不同,使测定结果出现了差异。本文对多年来在谷氨酸发酵生产中测定的还原糖和葡萄糖结果进行了总结,对还原糖和葡萄糖检测指标进行了比较和分析,对发酵生产中仪器分析方法的应用特点和意义进行了探讨。

葡萄糖生物传感器相关的论坛

  • 美制成新型生物传感器 可探测唾液及眼泪中的葡萄糖浓度

    中国科技网讯 据物理学家组织网近日报道,美国普渡大学等机构的研究人员制成了新型生物传感器,能够以非侵入的方式进行糖尿病测试,探测出人体唾液和眼泪中极低的葡萄糖浓度。这项技术无需过于繁复的生产步骤,从而可降低传感器的制造成本,并可能帮助消除或降低利用针刺进行糖尿病测试的几率。相关研究论文发表在《先进功能材料》杂志上。 目前的大多数传感器都能测量血液中的葡萄糖,但却不能探测眼泪和唾液中的葡萄糖浓度,而新方法能够应用于唾液、眼泪、血液和尿液中,这在之前还未被证实过。 新型生物传感器包括3个主要部分:石墨烯制成的纳米片层、铂纳米粒子和葡萄糖氧化酶。其中的纳米片仿若微小的玫瑰花瓣,每片花瓣均包含着多个堆叠的石墨烯层。花瓣的边缘也悬挂着不完整的化学键,使铂纳米粒子可以附着在这里。纳米片和铂纳米粒子相结合能够形成电极,随后葡萄糖氧化酶也可附着在铂纳米粒子上。酶能将葡萄糖转化为过氧化物,并且在电极上产生一个信号。 通常情况下,在获得具有纳米结构的生物传感器成品前,需要经历复杂的处理步骤,其中包括光刻、化学处理、蚀刻等。而这些纳米片花瓣的好处就是,它们能够在任一表面上生长,也无需经历这些步骤,因此可称得上是商业化的理想选择。 除了糖尿病测试,此项技术还可用于感测多种化合物以契合其他的医疗状况。例如可将葡萄糖氧化酶替换为谷氨酸氧化酶来测量神经递质谷氨酸,以进行帕金森症和阿尔茨海默症的测试,或是使用乙醇氧化酶来监测体内的酒精。其不仅应用范围很广,同时还兼具快速和便携的优势。 研究人员称,这是首次在这么宽的检测范围内发现如此低的传感极限。这种探测器能探测到浓度为0.3微摩尔的葡萄糖,比其他基于石墨烯、碳纳米管或金属纳米粒子等材质的电气化学生物传感器更为敏感。 此外,这款传感器还能区分源自葡萄糖和其他化合物的信号,如一般存在于血液中的尿酸、抗坏血酸和对乙酰氨基酚等化合物,其通常会导致对传感器的干扰。此外,这些化合物还具有电化学活性,这意味它们自己就能产生电子信号,而不用像葡萄糖一样,需要和酶发生反应后才能生成单个信号。(张巍巍) 《科技日报》(2012-8-28 一版)

  • 新型生物传感器可探测唾液及眼泪中的葡萄糖浓度

    研究人员最近发明了一种新类型的生物传感器,可以探测唾液、眼泪和尿液中葡萄糖的浓度,并可能以成本低制造,因为其并不需要较多的生产步骤。“这是一种内在的,估计身体内葡萄糖含量的非侵入性方法,”Jonathan Claussen这样说。他以前是普度大学博士生,现在是美国海军研究实验室的科学家。“因为它可以检测唾液和眼泪中葡萄糖的含量。它是一种平台,可能最终有助于消除或减少使用针刺测试糖尿病的频率。我们目前正在证明它的功能。”Claussen和普渡大学博士生Anurag Kumar 领导该项目,参与者包括机械工程系教授Timothy Fisher,农业与生物工程系教授D·Marshall Porterfield,以及其他在普渡大学Birck纳米技术中心的研究人员。研究的结果详细的报告于在本周的期刊the journal Advanced Functional Materials上。研究的结果醒目的刊登于杂志的封面上,署名包括Claussen, Kumar, Fisher, Porterfield,及普渡大学的研究人员David B. Jaroch, M. Haseeb Khawaja, 和 Allison B. Hibbard.“大多数传感器通常可以测量血液中的葡萄糖,”Claussen说。”然而绝大多数并不能检测眼泪和唾液中的葡萄糖。我们研究的传感器的独特性是,它可以感觉到所有四种不同体液中的葡萄糖:包括唾液,眼泪,血液和尿。在这之前还没有出现过类似的(传感器)。”该传感器主要有三部分:由被称为石墨的材料制成的、类似小玫瑰花瓣的层薄片,为一种单原子厚度的碳薄膜;铂纳米颗粒及葡萄糖氧化酶。每个花瓣由几层的石墨彼此堆叠。花瓣边缘有可晃动的,不完整的化学键,其缺陷使得铂纳米粒子可以附加于其上。电极由纳米片花瓣和铂纳米粒子结合形成,然后葡萄糖氧化酶连接至铂纳米粒子上。葡萄糖氧化酶可将葡萄糖氧化,同时在电极上生成信号。“通常情况下,当你想制作一个纳米生物传感器,在得到最终产品之前,你必须完成大量的加工步骤,”Kumar说。”这些步骤涉及化学处理,光刻,蚀刻等。好在这些花瓣可以生长在几乎任何物质的表面,而不需要使用以上任何这些步骤,因此它可能是理想的商业化产品。”除了糖尿病测试,该技术还可用于感应其他疾病发展过程中的各种化合物。

  • 【求助】求葡萄糖生物传感器中的计时电流法相关问题

    最近做葡萄糖电化学生物传感器,在做计时电流实验时出现了很头疼的问题,请大家帮忙分析一下,先谢谢了!工作站上只有chronoamperometric, 选择的是单跃迁的,起始E0 设为0V,起始t0设为0s,E1设为0.65V,t1设为2000s,多壁碳纳米管修饰玻碳电极,根据文献先平衡300s,每隔100s加入10uM 的过氧化氢,加样4-6次,搅拌(各种搅拌速度都试过),结果得到的i-t 曲线背景干扰很大,很乱,无任何趋势,得不到像文献中的阶梯状的i-t 曲线,重复多次也不行,数据用origin平滑处理也不行,工作电位E1 也考察了,还是不行,已经做了很多次了,请大家忙帮分析一下,提供一些建议和经验,不胜感激!附件为我做的i-t曲线[~189856~]

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  • 3D打印微针生物传感器用于糖尿病的持续监测
    糖尿病是一种流行慢性代谢性疾病,具有多种临床表现和并发症,是死亡的主要原因之一。连续血糖监测可加强糖尿病管理,通过及时了解血糖水平波动情况来调整治疗方案,可减少住院次数并节约医疗费用,减少无效药物的使用从而挽救生命。微针系统在糖尿病的持续和实时监测方面有着巨大的前景,其可在不触及痛点的情况下到达真皮,并且可以降低感染的可能性,有着更高的安全性。已有不少研究者开发出了用于糖尿病监测的微针生物传感器。然而,这些传感器的血糖检测范围仍然有限,这使得对血糖水平高的患者的监测不准确,且对实时的葡萄糖浓度的反映不够灵敏。此外,目前尚未有相关传感器将工作电极、参比电极和计数电极集成在同一芯片中。近日,北京大学崔悦课题组首次展示了集成微针生物传感装置对糖尿病的连续监测。该装置采用3D打印工艺、电镀工艺和酶固定化步骤制造。将该装置插入小鼠皮肤真皮层,对正常或糖尿病小鼠皮下葡萄糖水平的监测具有准确的传感性能。检测结果与商业血糖仪的检测结果水平相当。这项研究有望为糖尿病的监测和治疗提供有效的途径,同时也为皮下电子设备的基础研究开辟道路。相关研究结果以“Continuous monitoring of diabetes with an integrated microneedle biosensing device through 3D printing”为题发表于《Microsystems & Nanoengineering》。文章链接:https://doi.org/10.1038/s41378-021-00302-w图1 微针生物传感器件整体方案及材料表征。其中使用了不同设备打印了不同尺寸的锥形微针阵列,如图e, f所示。图e中的微针高度约为0.8 mm,底部直径为0.4 mm,间距为0.2 mm。(SprintRay Technology Ltd., China)图f中的微针高度约为0.5 mm,底部直径为0.1 mm,间距为0.4 mm。(nanoArch S140, 摩方精密)该工作设计并使用面投影微立体光刻技术(nanoArch S140, 摩方精密;MoonRay, SprintRay Technology Ltd.)打印了9×9的微针阵列,单个微针的结构为锥形。微针阵列确保工作电极和皮肤之间有足够的接触面积,通过减小器件尺寸,形成稳定的传感器-皮肤界面。微针生物传感器采用双电极结构,包括普鲁士蓝涂层的Au工作电极和Ag/AgCl计数器/参比电极。每个电极占据一定的微针阵列,使用磁控溅射在微针表面镀上Au或Ag,Ag/AgCl层由Ag层的氯化作用得到,Au电极上的普鲁士蓝涂层采用电镀工艺制得。最后,将葡萄糖氧化酶固定在传感器的Au工作电极上。整个传感器构建完成后,将微针插入小鼠皮肤真皮层。在皮下葡萄糖的存在下,工作电极上的酶促反应产生H2O2,从而产生电流信号响应。该生物传感装置在缓冲溶液、等离子体和模拟ISF中显示出可靠和稳定的葡萄糖检测,微加工和电化学镀步骤使传感器能够线性和灵敏地检测葡萄糖,且检测范围得到拓宽。进一步地,将传感器插入小鼠皮肤真皮层,传感器在小鼠进食或被注射胰岛素的情况下,能够准确地连续实时监测皮下葡萄糖水平。图2 微针阵列传感器的制备工艺及其检测H2O2的性能。图3 生物传感装置在不同环境下的选择性和稳定性。图4 用生物传感装置对不同溶液中的葡萄糖进行体外传感。图5 用生物传感装置对小鼠皮下葡萄糖进行体内监测。
  • 生物传感器迎快速发展期 山东谋局抢“传感”市场
    “随着智能制造、工业互联网、健康医疗产业的发展,作为其核心技术的生物传感器产业也随之迎来庞大的市场需求,山东省生物传感器重点实验室将加快产业化应用,抢夺市场先机。”山东省科学院副院长刘孟德在14日举行的生物传感器技术及产业发展论坛上表示。市场蛋糕巨大当日,国内生物传感器领域的专家齐聚济南,围绕临床检验、家庭医疗、环境监测、工业过程和生化反恐等诸多领域的生物传感器技术及相关产业,探讨以山东省生物传感器重点实验室和山东省生物传感器技术研究推广中心为载体,组建生物传感器工程技术中心,加速推动产业化发展。  山东省科学院生物研究所所长、山东省生物传感器重点实验室主任史建国告诉记者,从20世纪80年代起,生物传感器在生物医学检验、疾病诊断与治疗、食品分析、环境监测、工业过程检测与控制、毒物检测及战争生化预警等领域得到广泛应用,并成为现代分析仪器的前沿科技领域和国际市场竞争的热点。“我国在生物传感器新原理、新方法和新结构方面已取得一系列国际先进或国际领先的科研成果,但研究成果向产业转化进程还比较缓慢。”中国科学院生物物理研究所研究员张先恩告诉记者,2010年全球生物传感器市场销售额突破了100亿美元,预计2020年将达到225亿美元。其中临床检验占44.9%,家庭诊断20.2%,环境监测14.3%,实验室10.7%,工业过程6.6%,生化反恐3.3%。但我国目前生物传感器产品的国际市场份额不超过10%。根据全球知名市场调研公司PMR发布的一份新报告,未来6年,全球生物传感器市场将经历快速增长,该市场2014市值为129亿美元,到2020年将达到225亿美元,复合年增长率为9.7%。由于医疗保险普及率的不断扩大、人口基数大以及卫生保健系统的不断升级,亚太地区将成为增长最快的地区。  “当前慢性病及生活方式相关疾病发病率上升、不断增长的老龄人口、生物传感器在各行业的广泛应用、纳米技术在医疗保健领域的应用,推动了生物传感器市场的快速增长。”张先恩表示。推动产学研协同创新山东在生物传感器领域的技术和产业化已经走在了前面。据史建国透露,山东省科学院生物研究所意欲借助其工业生物传感器研究和产业化应用的科技平台,组建跨部门、跨行业、跨区域的生物传感器研发布局和协同创新体系。据了解,山东省科学院生物研究所是我国惟一实现生物传感器产业化应用的科研单位,已先后研制出葡萄糖、还原糖、乳酸等多种生化分析传感器,建立了生物传感器在工业环境下运行的实验方法、操作规程、配套试剂及培训服务体系,产品占国内市场95%以上(其余5%为进口产品),在我国食品发酵、生物医药等科研及产业领域实现了广泛应用,突破了传统生产过程只依赖于物理和化学传感器的落后局面,打破了国外技术封锁,为我国生物工业的过程控制提供了先进的技术支撑。“以氨基酸发酵产业为例,全国年产量300多万吨,年总产值超过400亿元 生物传感器应用于氨基酸生物反应器的系统优化、葡萄糖流加控制、产物分离提取等过程,可提高产率10%-15%,年增经济效益达40亿元以上。按照整个工业生物技术产业应用情况计算,年增经济效益可达100亿元以上。”史建国说。  据史建国透露,山东省科学院生物研究所将与中科院及相关企业合作,利用生物传感器研发布局和协同创新体系,开发新的酶分子元件,增加生物传感器检测指标,实现对多种代谢产物的检测 将生物传感器与物理、化学传感器融合,研发多传感器分析模块,建立工业生物过程的在线检测与自动控制系统 生物传感器与信息技术、物联网技术结合,构建新型的智能化工业生物过程控制与运行模式。  “当前山东工业转型升级的焦点和瓶颈问题是缺乏关键的核心技术对传统产业进行产业升级,山东省科学院组建生物传感器研发布局和协同创新体系是有益的探索。”山东省经信委科技处处长封宗庆当日表示,我省将积极推动此类产学研协同创新。
  • 检测超低浓度葡萄糖 仿生离子通道布满“摄像头”
    记者28日从杭州医学院获悉,该校许秋然研究员团队联合华中科技大学科研人员,研发出一种基于亚微米通道异质膜的固态纳米通道生物传感器,实现了对不同pH值和线性范围为1皮摩/升—0.1微摩/升的超低浓度葡萄糖的无酶检测。相关研究论文近期发表于国际期刊《化学工程杂志》。活体细胞进行新陈代谢,会与周围环境进行物质交换,细胞膜上由特殊蛋白质组成的离子通道,就是这种物质交换的重要途径。在免疫反应、病原体感染等人体生理、病理变化活动中,细胞膜对糖类的识别起到重要作用。通过离子通道对糖类的分析检测,可以深入了解细胞间糖的选择性跨膜吸收和转运,作为生命科学、临床医学等领域研究的关键参数。此前,糖类检测技术均是基于100纳米孔径以下的纳米通道有可识别的电化学信号,但纳米通道空间有限,电阻较高,目标分子响应信号弱。科研人员持续追求高灵敏度、低检测限的糖类检测技术。本次研究中,该团队设计了一种仿生离子通道,选择具有耐高温、良好吸附性和透水性等特性的阳极氧化铝多孔通道膜AAO,作为这一通道的基底;通过聚多巴胺—金纳米颗粒多层组装的方法,在AAO通道内壁上原位生成并固定了大量可调节大小和密度的金纳米颗粒;通过将大量的糖分子探针修饰在金纳米颗粒的表面,制得了具有ICR特性,并对糖类响应良好的亚微米通道孔径的异质膜。“通俗地讲,修饰探针分子,相当于在仿生离子通道墙壁上安装了摄像头。AAO孔径269纳米,具有更大的修饰空间和流体运输通道,可输出更强的目标分子响应信号。”许秋然解释道,具有ICR特性,相当于给摄像头输入识别程序,更易识别细胞中糖类的电化学信号特征。许秋然表示,这一方法具有通用性,可据此研发出检测仪器,糖类检测仅是抛砖引玉,提供一个具体的检测案例。异质膜作为基底具有普适性,可拓展检测范围,通过修饰分子探针,对氨基酸、蛋白质、DNA等物质进行检测,好比给摄像头输入不同的程序,让它识别不同的对象。
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