E+E壓電體聲波模擬生物傳感器的研制
壓電石英晶體傳感器因其具有靈敏度高、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、成本低廉等優(yōu)點而廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、生命科學(xué)、藥物科學(xué)、表面科 學(xué)、膜科學(xué)和環(huán)境科學(xué)等諸多領(lǐng)域。然而其響應(yīng)具有廣譜性,選擇性能差。
E+E壓電體聲波模擬生物傳感器的研制 生物物質(zhì)如酶、受體、抗體等作為分子識別元件具有很高的選擇性能,但是這些物質(zhì)往往不易長期保存,且操作穩(wěn)定性不高。 新興的“分子印記”技術(shù)可以彌補(bǔ)生物識別元件的不足,為傳感技術(shù)的發(fā)展開辟新了的途徑。通過分子印記技術(shù)可以獲得穩(wěn)定的合成聚合物——分子印記聚合物(MIP),它的識別部位可根據(jù)待測分子的結(jié)構(gòu)和官能團(tuán)來進(jìn)行“量身”定做,因此具有選擇分子識別的性質(zhì)。與天然的生物分子識別系統(tǒng)如單克隆抗體或受體相比,MIP具有很高的選擇性和穩(wěn)定性,因此適合于用作模擬生物E+E傳感器的識別元件。在本實驗室已有的壓電傳感前期研究工作的基礎(chǔ)上,基于PQC靈敏的響應(yīng)性能,結(jié)合MIP的特異識別性能,研制出了一系列壓電體聲波模擬生物傳感器,極大地提高了PQC的選擇性。我們合成了非那西丁、尼古丁、撲熱息痛和氨基比林四種模板分子的印記聚合物,得出了壓電模擬生物E+E傳感器 的響應(yīng)模型。詳細(xì)探討了膜的粘彈性對傳感器響應(yīng)的影響,驗證了MIP的印記效應(yīng)。通過理論分析和實驗相結(jié)合,優(yōu)化實驗條件,將該分析體系成功地運用于體液介質(zhì)中多種藥物的定量測定,證明了我們所研制的體聲波模擬生物E+E傳感器的可行性,得到了令人滿意的結(jié)果。