生物传感器的原理和应用ppt课件.ppt
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1、生物传感器的原理及应用,卢余盛 110420205 生物化工,传感器是把非电学物理量(如位移、速度、压力、温度、湿度、流量、声强、光照度等)转换成易于测量、传输、处理的电学量(如电压、电流、电容等)的一种组件,起自动控制作用。一般由敏感元件、转换器件、转换电路三个部分组成,如:,一、传感器的含义,转换器件,敏感元件,转换电路,二、传感器的分类,1.力电传感器,力电传感器主要是利用敏感元件和变阻器把力学信号(位移、速度、加速度等)转化为电学信号(电压、电流等)的仪器。力电传感器广泛地应用于社会生产、现代科技中,如安装在导弹、飞机、潜艇和宇宙飞船上的惯性导航系统及ABS防抱死制动系统等。,2.热电
2、传感器 热电传感器是利用热敏电阻的阻值会随温度的变化而变化的原理制成的,如各种家用电器(空调、冰箱、热水器、饮水机、电饭煲等)的温度控制、火警报警器、恒温箱等。3.光电传感器 光电传感器中的主要部件是光敏电阻或光电管。如果是光敏电阻的阻值随光照强度的变化而变化的原理制成的。如自动冲水机、路灯的控制、光电计数器、烟雾报警器等都是利用了光电传感器的原理。声电传感器、电容传感器。,pH 测量原理,测量系统是:pH 玻璃电极 参比电极E=EGlas-ERef 此方程是用来测量溶液中pH电极与参比电极的电位之差。,玻璃电极,参比电极,pH 计,pH电极构造,S7 接口,铂金属丝,内参比液,电极膜玻璃,填
3、充口,参比系统,参比电解液,膜玻璃,玻璃电极,参比电极,复合电极,生物传感器,生物传感器(biosensor):以生物活性单元(如酶、抗体、核酸、细胞等)作为生物敏感基元,对目标被测物具有高度选择性的检测器。它通过各种物理、化学型信号转换器捕捉目标物与敏感基元之间的反应,然后将反应的程度用离散或连续的电信号表达出来,从而得出被测物的浓度。是由固定化的生物敏感材料作识别元件与适当的理化换能器及信号放大装置构成的分析工具或系统,原理,被分析物扩散进入固定化生物敏感膜,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的化学换能器或物理换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经检测放大器放大并输出,便可
4、知道待测物浓度。,分子识别原件,换能器,换能器的作用是将各种生物的、化学的和物理的信息转换成电信号。生物学反应过程产生的信息是多元化的,微电子学和传感器技术的现代成果为检测这些信息提供了丰富的手段,使得研究者在设计生物传感器时换能器的选择有足够的回旋余地。主要的换能器包括氧电极、光敏管、场效应管、和压电晶体等。,生物传感器的分类,a.根据生物传感器中生物分子识别元件上 的敏感物质可分为酶传感器、微生物传感器、组织传感器、基因传 感器、免疫传感器等;b.根据生物传感器的信号转化器可分为电化学生物传感器、半导体生物传感器、热生物传感器、光生物传感器、压电型生物传感器等。电化学生物传感器又可分为安培
5、型和电位型两种。,固定化酶 固定化 微生物 固定化免疫物质 固定化细胞器 生物组织切片,微生物传感器,分子识别元件,酶传感器,免疫传感器,细胞器传感器,组织传感器,按分子识别元件分类,按器件分类,电化学电极 光学换能器 介体 半导体 传递系统 换能器 热敏电阻 压电晶体,介体生物传感器,换能器,半导体生物传感器,生物电极,光生物传感器,热生物传感器,压电晶体生物传感器,酶传感器,测定物质,氧气过氧化氢氨气二氧化碳,透气膜,铂阴电极铂阳电极,氢正离子敏感膜,电流测量电位测量,电极,酶膜,H正离子,电位(电极)电流(场效应管),热光,热敏电阻传感器光纤传感器,酶传感器的类型,应用举例:葡萄糖传感器
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