叉指电极修饰可以提升传感器的灵敏度,且电极本身不具备特异性检测功能,需要对电极进行修饰敏感膜来获得特异性检测的功能。敏感膜是生物化学传感器的重要组成部分。生物敏感膜是使用有生物活性的材料作为敏感膜,需要将生物活性材料固定到微电极的工作电极上,它的固定是一项关键技术。生物敏感膜包括酶、微生物、***蛋白、DNA 单链等。根据不同的生物功能物质,有五大类方法:物理或化学吸附法、凝胶包埋法、共价键固定法,湖南MEMS叉指电极、交联法以及分子自组装固定法。其中自组装单层膜简称自组装膜,湖南MEMS叉指电极,湖南MEMS叉指电极,为目前研究较多,对固体表面进行修饰为***分子有序组装体系。叉指电极是实现电子皮肤的重要部分。湖南MEMS叉指电极
心血管疾病是人类死亡的首要病因,为了有效预防,需要对患者进行实时的心电监测。心电信号能够直接反映心脏的工作状态,是发现及预防房颤、心率失常和心肌缺血等心脏异常活动的重要依据。心电叉指电极可以将人体内离子流转变为可检测的电子流信号,心电电极需要具有良好的导电性、佩戴舒适性、***拉伸弯曲性能,以满足皮肤的变形通常皮肤的形变量在 30%以内)以及低皮肤电极阻抗,减少心电测试过程中的噪声和运动伪影。采用纳米纤维基心电电极作为技术路径,通常由具有纳米结构的基底材料和导电材料制得,纳米纤维基心电电极主要通过静电纺丝制备,拥有良好的心电信号采集能力。将热塑性聚氨酯(TPU)与聚(苯乙烯-b-丁二烯-苯乙烯)(SBS)混合液静电纺丝制成纳米纤维网,然后化学镀银制成心电电极。天津Pt叉指电极叉指电极采用微电子机械系统(MEMS)工艺制备,集成结构为叉指阵列分布的工作电极和对电极。
电极类生物传感器的工作分步骤大致分为以下三步:1) 由被测物的阻抗响应可以得到正弦激励小信号。2) 对传感器的表面进行修饰,增强吸附被测物的能力。3) 分析目标检测物在传感器表面吸附前后的阻抗变化得到量化关系。电极设计成叉指阵列形状,可以***提高反应速率,***缩短检测时间。同时,叉指电***有阻抗降低、稳定性快、信噪比高等优点,与新技术结合构成新型传感器被应用于检测领域。将微叉指电极作为载体,通过电化学检测方法与生物传感技术相结合,能够***提高电化学传感器的检测精度和灵敏度。
基于生物电信号存在的测量难点,故对医用叉指生物电极的性能提出了相应的需求:1)由于生物电具有频率低甚至接近直流的特点,所以生物医用电极一般要求具有良好的导电性能;2)电极电位稳定,极化电位小,电位波动小;3)电极自身阻抗值小;4)不易产生运动伪迹;5)安放简易且不易脱落;6)***无害,对人体刺激小等。目前常用的电极包括有,标准氢电极、饱和甘汞电极、Cu/CuSO4 电极以及Pb/PbCl2 电极等,但它们自身的特性和缺陷以及应用范围不尽相同。叉指电极导电层为金属层,采用物理方法制备,包括蒸镀、磁控溅射、丝网印刷、喷墨打印。
电化学传感器常用的检测体系为三电极系统,包括工作电极、对电极和参比电极。其中,工作电极多为棒状电极,如玻碳电极、金盘电极等;对电极多用铂丝电极或铂片电极;参比电极则常用 Ag/AgC电极或甘汞电极。这些电极的表面积决定了检测所需样品至少为毫升量级,限制了电化学方法在现场实时连续监测中的应用。相较于棒状电极。薄膜申极可***减少样品用量。拓展了电化学检测的应用场景。薄膜电极多由贵金属纳米粒子及其混合物制备得到,常见的制备方式包括溅射、蒸镀和丝网印刷等。结合光刻与溅射工艺,在聚对苯二甲酸乙二醋(Polyethylene terephthalate,PET)表面制备了可用于汗液中多种生理指标检测的 Cr/Au 薄膜电极。使用磁控溅射技术在多碳纳米管表面沉积了一层铂纳米粒子,在对 L-半胱氨酸的检测过程中表现出优异的选择性。使用丝网印刷技术制备金膜电极,用于检测液体样本中的 Cr3+检出限低至4.4 mol/L。生物叉指电极必须具有良好的生物相容性、质量可靠性等。上海叉指电极
叉指电极主要为指状或梳状的面内有周期性图案。其中,激励电极和感应电极相互交错排布。湖南MEMS叉指电极
叉指电极可应用于食品安全、环境监测和生物医学等领域门,制作成本低、易实现自动检测等优点而成为是目前国内外的研究热点。亚面电极是电化学生物传感器的主要信号转换器之一,其形状多种多样,主要有四电极、三电极、两电极 3 种结构形式,形状有圆形、环形、矩形等。微又指电极阻抗生物传感器将微叉指电极作为信号转换器,是一种应用的两电极结构形式,具有阻抗降低、能快速建立稳态信号、信噪比高等优点,应用于电化学阻抗生物传感器研究。湖南MEMS叉指电极
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