[发明专利]一种抗干扰的光电化学生物质传感器制备方法在审
申请号: | 202010368888.X | 申请日: | 2020-05-03 |
公开(公告)号: | CN111562293A | 公开(公告)日: | 2020-08-21 |
发明(设计)人: | 周珍珍;钟国凤;朱润栋 | 申请(专利权)人: | 泰兴瑞深新材科技有限公司 |
主分类号: | G01N27/30 | 分类号: | G01N27/30;G01N27/327 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 抗干扰 电化 学生 物质 传感器 制备 方法 | ||
本发明涉及医学检测领域,具体关于一种抗干扰的光电化学生物质传感器制备方法;本发明的一种抗干扰的光电化学生物质传感器制备方法,本方法在光电材料纳米氧化锌和硫化亚锡表面电聚合接枝一种含有超支化聚甘油的导电聚合物,该聚合物表面含有丰富的羟基,赋予了电极表面良好的亲水性,有效的阻碍抗生物介质中脂质生物分子的非特异性吸附,达到提高传感器的抗污性能的目的。采用电聚合的方式,严格控制电聚合时间,控制聚合材料的厚度,不影响电极材料的感光性。本方法操作简单,原理可行,是一种需要在复杂的生物介质中进行的光电化学检测生物传感器的通用而有效的策略。
技术领域
本发明涉及医学检测领域,尤其是一种抗干扰的光电化学生物质传感器制备方法。
背景技术
光电化学分析方法作为一门新兴的化学分析方法,它是将光电化学过程与生物分子识别过程相结合而发展起来的一种新型传感技术,具有背景信号较低、灵敏度高、设备简单价廉等诸多优点,已引了科研工作者的广泛关注和研究。
201810294706.1公开了一种电化学发光传感器。该电化学发光传感器为由发光化合物修饰的金属有机框架薄层电极,其由电极和位于所述电极表面的发光化合物修饰的金属有机框架薄层组成。所述电极为玻碳电极、碳糊电极、碳电极、碳纤维电极或ITO导电玻璃。所述发光化合物可为三联吡啶钌。该发明结合电化学沉积技术,使发光化合物固定于金属有机框架薄层内并修饰在电极表面,共反应物或待测物可直接进入薄层内进行检测,结合免疫反应,实现了新型电化发光传感界面的构建及其超敏的免疫分析。该发明方法简单、成本低,且将能够检测极低浓度的急性心肌梗死标志物,可用于基于生物亲和的单目标分析物检测与多目标分析物多通道检测,具有巨大的应用前景。
201711058370.0涉及一种光致电化学传感器,包括设置在散热器上的光源和设置在光源上的聚光装置,聚光装置的上方设置透光工作台;透光工作台上设有上下贯通的透光腔,透光工作台上还设置透光工作电极和固定透光工作电极的电极固定件,透光工作电极的工作端为平面,并且朝上设置在透光腔处;透光工作电极的上方设置由参比电极和辅助电极组成的复合电极,复合电极的工作端朝下与工作电极的工作端相对设置。该发明的传感器,可进行微少量样品的检测,可支持生物膜电极;具有对准调节功能;采用参比电极和辅助电极复合成一体的复合电极,结构紧凑,工作端能够进行研磨抛光,可以重复使用。
201810419135.X涉及一种电化学或其他传感器接口电路架构可以向电化学或其他传感器分别或独立地提供实质的直流偏置偏置,以提供时变交流激励信号,然后可以提供更高的分辨率,从而可以更好地分辨测量的响应信号,从而提供传感器状态的阻抗特性。例如,用于传感器状态特性的差分时变AC激励信号可以独立于差分稳定(例如,DC或其他)偏置信号(例如通过使用单独的数模转换器(DAC))来传送,以便提供更多稳定的信号不会限制时变信号的分辨率和精度,例如通过使用单个DAC的动态范围。
在生物质传感器应用过程中会有非特异性生物质如蛋白质、脂质、细胞和微生物等干扰生物传感器信号响应,从而影响输出信号的准确性,这种现象在生物质检测时不可避免,那么开发具有抗干扰特性的传感器对光电化学生物传感技术的进一步发展是非常必要的。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种抗干扰的光电化学生物质传感器制备方法。
一种抗干扰的光电化学生物质传感器制备方法,其操作步骤为:
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