[发明专利]一种应用于非损伤微测系统的生长素传感器及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201610008842.0 申请日: 2016-01-07
公开(公告)号: CN105510417A 公开(公告)日: 2016-04-20
发明(设计)人: 许越 申请(专利权)人: 旭月(北京)科技有限公司
主分类号: G01N27/30 分类号: G01N27/30
代理公司: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 代理人: 汤东凤
地址: 100082 北京市海*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 损伤 系统 生长素 传感器 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种选择性传感器及其制备方法,特别是涉及一种应 用于非损伤微测系统的生长素传感器及其制备方法。

背景技术

植物生长素由具分裂和增大活性的细胞区产生的调控植物生长 方向的激素。其化学本质是吲哚乙酸。主要作用是使植物细胞壁松弛, 从而使细胞增长,在许多植物中还能增加RNA和蛋白质的合成。调节 植物生长,尤其能刺激茎内细胞纵向生长并抑制根内细胞横向生长的 一类激素。它可影响茎的向光性和背地性生长,在细胞分裂和分化、 果实发育、插条时根的形成和落叶过程中也发挥了作用。

受技术手段和条件限制,主要是从生长素(IAA)的静态累积角 度对这一过程进行描述和阐述。相关研究通常是以整个根部器官或组 织作为研究对象并通过化学分析方法(如原子吸收、原子发射及其衍 生方法)测定植物或外部溶液某些离子、分子静态浓度变化来间接认 知。这些技术操作相对简单、易行,但同时也存在其局限性,主要表 现在两方面:其一,破坏性取样,即先将植物组织研磨处理后再通过 化学分析的方法检测离子、分子浓度,不能反映活体植物吸收生长素 的特性;其二,时空分辨率低,其测定的是一定时间内整个根系对生 长素(IAA)的吸收情况,不能精确地测定短时间内植物根系微区分 子被吸收的情况。尽管后来人们相继开发出一些用于活体检测的方 法:同位素示踪技术、膜片钳技术和荧光显微成像技术等,并获得了 一些有关离子分布和运动的信息,但这些方法普遍具有时间分辨率差 的问题。

基于上述方法获取的研究结果,一定程度上反应了植物吸收生长 素(IAA)的规律,却无法真实反映活体条件下的动态作用过程机制。 受检测技术手段、研究方法和技术条件限制,缺乏对根系界面过程活 体、实时、动态信息的了解,因此难以对植物吸收、释放及转运生长 素(IAA)的微观过程机制形成更深入理解和统一认识。

利用传感器进行测量的非损伤微测技术(Non-Invasive Micro-TestTechnology,NMT),是在计算机的控制下,利用离子/分 子选择电极以不接触被测材料的非损伤方式测量进出被测样品的离 子/分子浓度(μM级)、流速(10-12mole·S-1·cm-2)及其三维运动方向 的信息,从而克服了由于对样品的破坏性而造成的测试结果无法合理 解释甚至造成研究假象的问题。同时,以其独特的时间(0.5s)和空 间(1-3μm)分辨率,正好适合于细胞内外离子/分子活性变化的测 定,在时间和空间尺度上都具有无法替代的优势。

非损伤微测系统传感器的种类有玻璃电极、金属电极、碳丝电极 等,可以测量的离子和分子有H+、Ca2+、K+、Na+、Mg2+、Cl-、NH4+、NO3-及O2、H2O2、CO2、NO等,被测样品可以是单细胞、多细胞、组织器官 等生命材料,也可以是金属材料、颗粒材料、膜材料等非生命材料。 随着离子/分子选择电极种类的不断增多以及电子线路系统和计算 机硬件软件的逐步完善,非损伤微测技术逐渐被广泛应用到生命科 学、基础医学、药学以及金属腐蚀研究等诸多领域。有学者开始将其 应用于各种分子,然而目前开发的能成熟应用于非损伤微测系统 (NMT)的分子选择性传感器仅有O2、H2O2两种,限制了该技术在环境 科学领域的应用和发展。

发明内容

有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供 一种满足植物细胞、组织、器官微区内的生长素(IAA)流速及动态 变化测量需要的传感器。

为实现上述目的,本发明提供了一种应用于非损伤微测系统的生 长素传感器,包括金属电极,所述金属电极后端部连接有金属连接插 头;所述金属电极的基体表面涂覆有绝缘层;所述金属电极的尖端部 覆盖有电镀层,所述电镀层外包裹有纳米碳材料层。

较佳的,所述金属电极为铂/铱合金制成。

较佳的,所述金属电极的尖端部直径为2~3μm。

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