無創檢測具有不侵入人體、不造成創傷的優點,目的在于不對使用者造成創傷的前提下,通過傳感器間接的檢測相關生理特征和生化參數,因此無創檢測方法也稱為間接測量。雖有現在有多種關于無創血糖檢測技術被提出并驗證,但是無創測量方法通常需要通過多參數測量的推算,建立數學模型等間接反映出血糖濃度,測量結果普遍遜色于需要侵入的有創測量精度。由于面臨不可避免的強外部干擾、個體差異較大等客觀問題,導致測量數據不穩定,準確性不高。微間距叉指陣列電極為基礎電極,結合酶的生物催化銀沉積反應來放大分析信號。PET叉指電極價格
電極由兩個微電極陣列組成,其中梳為多個寬度和間距為微米級的條形電極組成。與傳統電極半無限線性擴散層表面不同,微叉指電極采用微米級的結構,電極表面的球形擴散場能夠使反應物的供給速率得到很大的提升,從而很大程度提高了微叉指電極的信噪比和靈敏度。模板法、光刻法、自組裝法是微叉指電極常用的制作方法。模板法是通過改變制作材料的參數間接合成并控制結構參數:光刻法首先在絕緣基底上通過氣象沉積得到一層導電薄膜,然后在其表面均勻涂抹一層光刻膠并覆蓋上光刻模板,然后用光照和化學溶解制作出陣列電極。自組裝法利用納米粒子間的非共價鍵特性,能夠使其在電極表面自動形成規則的納米薄膜。柔性叉指電極研發合作柔性生物電極通過對人體生物信號的監測能夠及時反饋人體的身體健康狀況從而在健康監測、疾病診斷與預警。
血糖濃度是糖尿病診斷的標準。現有的血糖儀大多是單點式的,容易錯過血糖變化峰值;無創檢測的優點在于不對使用者造成創傷的前提下,間接檢測或傳感有關生命體生理特征以及生化參數,但受到的干擾因素也更多。酶固化和微針技術,基于保證血糖儀具有較高準確性的同時減小設備的體積與功耗的目的,根據三電極體系的原理,研究并設計出血糖濃度傳感器電路,研制基于三電極微針陣列的可穿戴連續檢測式微創血糖儀,這種微創血糖儀可以減少頻繁扎針產生痛苦,同時能與人體體液接觸,減少了干擾因素提高準確性,實現血糖的連續監測。
又指電極傳感器誕生后發展非常迅速,首先是制作方法種類多樣,諸如納米壓印、絲網印刷、剝離以及電鍍,這些加工方法因各自的不同優勢而被用于電極制作上。而它的檢測方法同樣靈活、多樣,可以利用前處理后結合叉指電極進行檢測,也可以修飾抗體作為敏感層進行生物特異選擇完成無標記檢測,同樣也可以用特殊化學物質作為敏感層進行特異選擇,為了增強其靈敏度可以在電極表面進行納米材料修飾以增大比表面積。叉指陣列微電極的靈敏度,在檢測中的選擇性以及金電極自身的導電性能以及偶聯識別抗體的能力仍然是它在食品、環境安全檢測等應用中尚需解決或優化的問題,綜上所述我們仍需要提升叉指電極的靈敏度,賦予其選擇性,以及對電極本身的微觀結構、宏觀結構進行調整優化使得叉指電極能更好的應用到檢測中。柔性生物電極雖然具有很好的柔韌性、彈性、能與組織緊密貼合性、對組織傷害小等優點,但它的強度較低。
叉指電極制備方法包括薄膜沉積,通過化學或物理方法把厚度在微納米級別的薄膜沉積在襯底表面的微納加工方法。化學方法如化學氣相沉積、外延、熱氧化等,通常伴有副產物的產生。物理方法包括蒸鍍和濺射,是利用物理過程使被沉積材料直接沉積到襯底表面形成薄膜,不發生化學反應。本工作中薄膜沉積為電子束蒸發,是在真空條件下利用電子束進行直接加熱蒸發材料,使蒸發材料氣化并向襯底輸運,在襯底上凝結形成薄膜的方法。電子束蒸發沉積法可以制備高純薄膜同時在同一蒸發沉積裝置中可以安置多個堆塌,實現同時或分別蒸發,沉積多種不同的物質。通過電子束蒸發,任何材料都可以被蒸發,不同材料需要采用不同類型的堆塌以獲得所要達到的蒸發率。叉指電極生物傳感器主要包含生物識別元件、電化學轉換器及信號放大裝置。湖北石英叉指電極
柔性叉指電極具有可彎折、可延展等特性,可以模仿皮膚。PET叉指電極價格
電極結構是影響傳感器性能的重要因素之一,電極的結構參數包括形狀、指寬度、間距、指長、厚度,指對數、指寬比和電極表面的狀態,即是否有功能化修飾等。電極厚度對信噪比影響明顯,但指數對其影響極小,減小電極寬度和間距可以提高信噪比。被測對象的形態和在傳感器表面的分布狀態也是設計微叉指電極結構的考慮因素,有研究發現電極間距約為細胞直徑的4倍時傳感器有較好的靈敏度,在一定范圍內增加電極的厚度、減小寬度也能提高傳感器的精度。細胞與電極的相對位置也影響測量靈敏度,這種客觀的影響因素為微流控技術在微又指電極傳感器_上的應用提供了機遇,微流控技術可以控制被測細胞在微叉指電極傳感器表面的位置分布。PET叉指電極價格
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