神经系统中存在着一类重要化学物质,如---[)、atp1%1 ,y-------r等,脑化学物质分析仪多少钱,既没有电化学活性,也缺少相对应的氧化酶或脱氢酶识别元件,利用一般的电化学生物传感原理很难实现其直接检测。
因此,多酶串联反应的电化学生物传感器应运而生。如---的传感分析可同时利用---酯酶(acetylcholine oxidase,ache)和氧化酶(choline,chox ) ,通过检测酶促反应过程中h,0。
的生成量实现---的传感分析。但是,在神经系统中,除抗坏血酸、尿酸等具有电化学活性的物质外,细胞间液中的浓度比---的浓度一般高1000倍左右,这些物质都会干扰---的测定
对底物进行识别和传感过程中,脑化学物质分析仪价格,脱氢酶型生物传感器通常需使用外加辅酶和电化学催化剂。
将三者稳定地固定于电极的表面,形成一体化的传感器,这是该领域研究的挑战之一。
通常情况下,电催化剂可通过吸附或电化学聚合的方式固定在电极表面,脱氢酶亦可通过表面吸附或交联的方式固定在电极表面。
但将三者在电极表面进行有效的复合,脑化学物质分析仪原理,形成有利于酶与辅酶、辅酶与电催化剂之间有效电子传递的生物电化学表界面是其关键。围绕这些问题, yu等。
合成了nad作为对离子的离子液体,利用该离子液体和mcg分子与单壁碳纳米管(single-walled carbon nanotubes ,swnts)之间的相互作用,制备了以mg为电化学催化剂的凝胶。
由于swnts的存在,所制备的凝胶具有---的导电性,有利于mg的电子转移。而且,脑化学物质分析仪,该凝胶可通过研磨的方式固定于电极的表面,从而简化了制备方法骤,有效降低了不同传感器之间的差异。通过结合脱氢酶(如---脱氢酶) ,即可制备基于脱氢酶的电化学生物传感器。
代氧化酶型生物传感器是利用о。作为氧化酶的电子受体,通过检测酶催化反应过程中h.0,的生成量,进而实现被测物浓度及其变化的传感分析。
尽管目前大部分氧化酶型生物传感器是基于该原理研制而成,但是该类生物传感器仍面临诸多问题[*。一方面,0。作为酶催化反应的电子受体,其浓度随环境的波动将会影响传感器信号的稳定性;另一方面,h.0。
电化学氧化通常具有较高的过电位,而脑内共存的其它物种,如---及其代谢产物、抗坏血酸等,在此高电位下也能发生电化学氧化反应,进而干扰测定;虽然检测h0。
还原电流能够避免以上物质氧化的干扰,但由溶解氧电化学还原而产生的干扰仍是一个不可回避的问题。
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