化學(xué)傳感器與生物傳感器基本信息

書名 化學(xué)傳感器與生物傳感器 ISBN 9787502568344
出版社 化學(xué)工業(yè)出版社 出版時(shí)間 2005-07-01 

化學(xué)傳感器與生物傳感器屬于迅速發(fā)展中的分析技術(shù)。本書通篇論述了迄今為止所涉及的傳感器領(lǐng)域,討論了用于傳感器中不同轉(zhuǎn)換元件和應(yīng)用的選擇性元件。在寫法上相對(duì)較少應(yīng)用數(shù)學(xué)并采用尋常方法。主要內(nèi)容包括基于電化學(xué)和光測轉(zhuǎn)換器的傳感器、質(zhì)量敏感的傳感器、熱敏感傳感器、傳感器的特性因子以及一些應(yīng)用舉例。

本書可作為分析和物理化學(xué)專業(yè)及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生教材,也可供對(duì)化學(xué)傳感器和生物傳感器有興趣的人士閱讀。

化學(xué)傳感器與生物傳感器造價(jià)信息

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天健創(chuàng)新

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第1章導(dǎo)論1

1?1傳感器導(dǎo)論1

1?1?1什么是傳感器1

1?1?2鼻子也能看做傳感器2

1?2傳感器和生物傳感器的定義3

1?3傳感器概述4

1?3?1識(shí)別元件4

1?3?2轉(zhuǎn)換器的檢測裝置4

1?3?3固定的方法5

1?3?4特性因子5

1?3?5應(yīng)用領(lǐng)域6

第2章轉(zhuǎn)換器元件8

2?1電化學(xué)傳感器--導(dǎo)論8

2?2電位測量法和離子選擇性電極:能斯特(Nernst)方程9

2?2?1電池和電極9

2?2?2參考電極11

2?2?3定量關(guān)系:能斯特方程12

2?2?4離子選擇性電極的實(shí)用情況16

2?2?5測量和校正17

2?3伏安測量法和安培測量法19

2?3?1線性掃描伏安法19

2?3?2循環(huán)伏安測量法21

2?3?3計(jì)時(shí)安培測量法23

2?3?4安培(電流)測量法24

2?3?5動(dòng)力學(xué)和催化效應(yīng)24

2?4電導(dǎo)25

2?5場效應(yīng)晶體管27

2?5?1半導(dǎo)體--導(dǎo)論28

2?5?2半導(dǎo)體?溶液的接觸30

2?5?3場效應(yīng)晶體管30

2?6修飾電極、薄膜電極和絲網(wǎng)印刷電極32

2?6?1厚膜絲網(wǎng)印刷電極32

2?6?2微型電極33

2?6?3薄膜電極34

2?7測量光度傳感器35

2?7?1導(dǎo)論35

2?7?2光測技術(shù)36

2?7?3紫外和可見光的吸收光譜37

2?7?4熒光光譜37

2?7?5發(fā)光(冷光)39

2?7?6光傳導(dǎo)器44

2?7?7裝置構(gòu)造45

2?7?8固相吸收標(biāo)記傳感器45

2?7?9應(yīng)用46

參考文獻(xiàn)48

第3章敏感元件49

3?1導(dǎo)論49

3?2離子識(shí)別50

3?2?1離子選擇性電極--導(dǎo)論50

3?2?2干擾50

3?2?3電導(dǎo)裝置51

3?2?4修飾電極和絲網(wǎng)印刷電極52

3?3分子識(shí)別--化學(xué)識(shí)別試劑58

3?3?1熱力學(xué)?絡(luò)合物形成58

3?3?2動(dòng)力學(xué)?催化效應(yīng):動(dòng)力學(xué)選擇性60

3?3?3分子尺寸60

3?4分子識(shí)別--光譜識(shí)別62

3?4?1導(dǎo)論62

3?4?2紅外光譜--分子62

3?4?3紫外光譜63

3?4?4核磁共振光譜63

3?4?5質(zhì)譜測定法63

3?5分子識(shí)別--生物識(shí)別試劑64

3?5?1導(dǎo)論64

3?5?2酶64

3?5?3組織材料66

3?5?4微生物67

3?5?5線粒體67

3?5?6抗體68

3?5?7核酸68

3?5?8接受器69

3?6生物組分的固定化70

3?6?1導(dǎo)論70

3?6?2吸附71

3?6?3微囊包封72

3?6?4截留73

3?6?5交聯(lián)73

3?6?6共價(jià)鍵73

參考文獻(xiàn)76

第4章特性因子78

4?1導(dǎo)論78

4?2選擇性78

4?2?1離子選擇性電極79

4?2?2酶80

4?2?3抗體81

4?2?4接受器81

4?2?5其他81

4?3靈敏度81

4?3?1范圍、線性范圍和檢測極限81

4?4時(shí)間因素83

4?4?1應(yīng)答時(shí)間83

4?4?2恢復(fù)時(shí)間83

4?4?3壽命84

4?5精確度、準(zhǔn)確性和可重復(fù)性85

4?6各種生物材料87

4?7各種轉(zhuǎn)換器87

4?7?1尿素生物傳感器87

4?7?2氨基酸生物傳感器89

4?7?3葡萄糖生物傳感器89

4?7?4尿酸90

4?8影響傳感器性能的一些因素90

4?8?1酶的量90

4?8?2固定方法91

4?8?3pH緩沖劑91

參考文獻(xiàn)92

第5章電化學(xué)傳感器和生物傳感器93

5?1電位型傳感器--離子選擇性電極93

5?1?1濃度和活度93

5?1?2校正圖線95

5?1?3離子選擇性電極的實(shí)例97

5?1?4氣體傳感器--氣敏電極99

5?2電位型生物傳感器99

5?2?1pH鍵連100

5?2?2氨鍵連100

5?2?3二氧化碳鍵連101

5?2?4碘選擇性電極101

5?2?5硫化銀鍵連102

5?3電流型傳感器103

5?3?1直接電解方法103

5?3?2生物傳感器的三種產(chǎn)生模式103

5?3?3第一種模式--氧電極104

5?3?4第二種模式--媒介體106

5?3?5第三種模式--直接偶聯(lián)酶電極111

5?3?6NADH/NAD+112

5?3?7電流型生物傳感器的實(shí)例115

5?3?8電流型氣體傳感器120

5?4電導(dǎo)測定型傳感器和生物傳感器122

5?4?1化學(xué)電阻器122

5?4?2基于化學(xué)電阻器的生物傳感器122

5?4?3半導(dǎo)體氧化物傳感器122

5?5場效應(yīng)晶體管傳感器的應(yīng)用123

5?5?1化學(xué)敏感場效應(yīng)晶體管(CHEMFETs)124

5?5?2離子選擇性場效應(yīng)晶體管(ISFETs)124

5?5?3場效應(yīng)晶體管基的生物傳感器(ENFETs)124

參考文獻(xiàn)125

第6章光度測定的應(yīng)用127

6?1光傳感器技術(shù)127

6?1?1光導(dǎo)在傳感器中的操作模式127

6?1?2固定試劑128

6?2可見光吸收光譜129

6?2?1pH值的測量129

6?2?2二氧化碳的測量130

6?2?3氨的測量130

6?2?4現(xiàn)已應(yīng)用的生物傳感器實(shí)例131

6?3熒光試劑131

6?3?1用于pH值測量的熒光試劑131

6?3?2鹵化物131

6?3?3鈉132

6?3?4鉀132

6?3?5氣體傳感器132

6?4采用競爭鍵連的間接方法132

6?5光反射法--全內(nèi)反射光譜135

6?5?1瞬息波135

6?5?2反射法136

6?5?3衰減全反射139

6?5?4全內(nèi)反射熒光139

6?5?5表面等離子諧振140

6?6光散射技術(shù)143

6?6?1光散射的種類143

6?6?2準(zhǔn)彈性光散射能譜法143

6?6?3光子關(guān)聯(lián)能譜法143

6?6?4激光多普勒速度測量法144

參考文獻(xiàn)145

第7章質(zhì)量敏感和熱傳感器146

7?1壓電效應(yīng)146

7?1?1原理146

7?1?2氣體傳感器應(yīng)用147

7?1?3生物傳感器的應(yīng)用148

7?1?4石英晶體微天平149

7?2表面聲波150

7?2?1平板波模式150

7?2?2瞬息波模式150

7?2?3朗伯(Lamb)模式151

7?2?4厚剪切模式151

7?3熱傳感器152

7?3?1熱敏電阻152

7?3?2催化氣體傳感器153

7?3?3熱導(dǎo)性裝置155

參考文獻(xiàn)156

第8章特殊應(yīng)用157

8?1血液中葡萄糖的測定--電流型生物傳感器157

8?1?1測定葡萄糖的生物傳感器方法的述評(píng)157

8?1?2目標(biāo)--要提供一種簡單的、可攜帶的、適用于在家糖尿病病

人為常規(guī)監(jiān)測其血液中葡萄糖含量的傳感器158

8?2應(yīng)用陽極溶出的伏安測量法測定水中10-9g含量的銅(Ⅰ),所

用的電極經(jīng)過絡(luò)合試劑修飾160

(英)埃金斯(Eggins

作 者:,B.R.) 著 羅瑞賢,陳亮寰,陳靄璠 譯 版 次:1 頁 數(shù):207 裝 幀:平裝 開 本:16開 所屬分類:圖書 > 科技 > 化學(xué)工業(yè)

化學(xué)傳感器與生物傳感器常見問題

  • 電化學(xué)傳感器的小結(jié)

    電化學(xué)傳感器對(duì)工作電源的要求很低。實(shí)際上,在氣體監(jiān)測可用的所有傳感器類型中,它們的功耗是最低的。因此,這種傳感器廣泛用于包含多個(gè)傳感器的移動(dòng)儀器中。它們是有限空間應(yīng)用場合中使用最多的傳感器。傳感器的預(yù)...

  • 電化學(xué)傳感器為什么要鍍膜

    一防止生銹二外觀可以好看點(diǎn)三防電傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。...

  • 什么是電化學(xué)傳感器?

    它是由膜電極和電解液 灌封而成。氣體濃度信號(hào)將電解液分解成陰陽帶電離子,通過電極將信號(hào)傳出。它的優(yōu)點(diǎn)是:反映速度快、準(zhǔn)確(可用于ppm級(jí)),穩(wěn)定性好、能夠定量檢測,但 壽命較短(大于等于兩年)。它主要...

化學(xué)傳感器與生物傳感器文獻(xiàn)

電化學(xué)生物傳感器在microRNA檢測中的應(yīng)用 電化學(xué)生物傳感器在microRNA檢測中的應(yīng)用

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評(píng)分: 4.4

MicroRNA(miRNA)是一種內(nèi)源性的單鏈非編碼RNA,參與細(xì)胞的增殖凋亡分化和代謝等重要生理過程。近年來發(fā)現(xiàn)循環(huán)miRNA能夠耐受RNA酶消化、強(qiáng)酸強(qiáng)堿、煮沸等極端條件,是一種潛在的疾病標(biāo)志物。因此,miRNA的檢測對(duì)疾病的早期診斷具有重要的生物學(xué)意義。電化學(xué)生物傳感器由于其簡易、便攜、靈敏、反應(yīng)快速以及價(jià)格低廉等特點(diǎn)而被研究者廣泛應(yīng)用于mi RNA檢測的研究。本文綜述了miRNA的電化學(xué)傳感器的研究進(jìn)展,評(píng)述了各類方法的優(yōu)缺點(diǎn),并對(duì)mi RNA電化學(xué)檢測的發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。

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電化學(xué)傳感器在腐蝕監(jiān)檢測中的應(yīng)用 電化學(xué)傳感器在腐蝕監(jiān)檢測中的應(yīng)用

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評(píng)分: 4.7

材料發(fā)生腐蝕是一種自發(fā)現(xiàn)象,然而近年來隨著人類的發(fā)展,各種環(huán)境下腐蝕對(duì)人類生產(chǎn)和生活造成的損失越來越嚴(yán)重。統(tǒng)計(jì)資料顯示,我國目前由于腐蝕受到的經(jīng)濟(jì)損失每年在3 000多億元,因此無論從社會(huì)效益還是從經(jīng)濟(jì)效益考慮,都要把腐蝕造

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按照其感受器中所采用的生命物質(zhì)分類,可分為:微生物傳感器、免疫傳感器、組織傳感器、細(xì)胞傳感器、酶傳感器、DNA傳感器等。按照傳感器器件檢測的原理分類 ,可分為:熱敏生物傳感器、場效應(yīng)管生物傳感器、壓電生物傳感器、光學(xué)生物傳感器、聲波道生物傳感器、酶電極生物傳感器、介體生物傳感器等。按照生物敏感物質(zhì)相互作用的類型分類,可分為親和型和代謝型兩種。 解讀詞條背后的知識(shí) 查看全部

    • 科技報(bào)告與資訊 科技日新月異,發(fā)現(xiàn)永無止境!

      基于finFET的微型生物傳感器,可用于高靈敏度分子檢測

      歐洲微電子研究中心imec推出了作為生物傳感器的最小硅finFET,翅片寬度13nm,柵極長度50nm,在imec的300mm無塵室采用CMOS兼容工藝流程制造,一旦實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),并將其集成到高通量、高成本效益的檢測工具中,可實(shí)現(xiàn)數(shù)以萬計(jì)的BioFET并行工作。imec目前...

      2021-01-190
    • 3xmaker合越智能 南京合越智能科技有限公司

      自供電的生物傳感器可能會(huì)開辟新的途徑來進(jìn)行醫(yī)療跟蹤,治療

      自供電的生物傳感器可能會(huì)開辟新的途徑來進(jìn)行醫(yī)療跟蹤,治療當(dāng)前,可穿戴和可植入設(shè)備用于多種功能,包括健康跟蹤和監(jiān)視。但是,由于充電,提供能量通常需要笨重的電池和停機(jī)時(shí)間。由賓夕法尼亞州立大學(xué)工程師領(lǐng)導(dǎo)的國際研究人員小組正在探索可拉伸的自供電生物傳感器的開發(fā),這種傳感器有一天可...

      2020-09-220
    • 快科技 快科技官方百家號(hào),優(yōu)質(zhì)數(shù)碼領(lǐng)域創(chuàng)作者

      AirPods地位升高:蘋果準(zhǔn)備更新 未來將配生物傳感器

      著名蘋果分析師郭明錤再次送出了新的報(bào)告,其著重指出AirPods這款產(chǎn)品,其將是蘋果有史以來最暢銷的產(chǎn)品。在這份報(bào)告中,郭明錤強(qiáng)調(diào),AirPods在蘋果生態(tài)中的地位會(huì)越來越高,其是通訊、音樂、語音助理、健康管理的綜合載體,并且便捷的操作性,讓iOS用戶都很樂意去接受它。此外...

      2018-12-050
    • cnBeta cnBeta.COM 官方百家號(hào)

      新專利顯示蘋果公司未來AirPods可能集成生物傳感器

      根據(jù)美國專利局公布的一項(xiàng)新專利顯示,蘋果公司繼續(xù)研究,力圖在未來AirPods當(dāng)中集成生物傳感器。這項(xiàng)新專利揭示了入耳式傳感器如何幫助檢測佩戴者血液中的變化。蘋果以前擁有多項(xiàng)專利,可以用來檢測AirPods佩戴方向,來告知用戶佩戴姿勢,并且進(jìn)行鍛煉跟蹤。現(xiàn)在,檢測AirPo...

      2019-10-030
    • IT之家 青島軟媒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,優(yōu)質(zhì)數(shù)碼領(lǐng)域創(chuàng)作者

      不只是耳機(jī)?專利顯示新款蘋果AirPods將集成生物傳感器

      IT之家10月4日消息 近日一份蘋果向美國專利局提交的專利遭曝光,局專利文件顯示蘋果似乎有意在未來的AirPods中集成生物傳感器。...

      2019-10-040

生物傳感器按是否使用標(biāo)記物分為兩類:一類是標(biāo)記型生物傳感器,檢測時(shí)先用熒光素、放射性同位素或酶等標(biāo)記物對(duì)被測生物進(jìn)行標(biāo)記,然后通過檢測標(biāo)記物的信號(hào)來獲取被探測物的信息。目前使用的免疫傳感器大多數(shù)屬于這一類,然而利用放射性標(biāo)記物檢測,對(duì)于工作人員具有一定的危害,用熒光檢測時(shí)非特異性熒光也會(huì)影響測量結(jié)果。標(biāo)記型生物傳感器所用的測試儀器體積大、價(jià)格昂貴、耗時(shí),需要專業(yè)人員完成,并且指示劑價(jià)格昂貴,要集合幾十個(gè)樣本同時(shí)測量,讓患者在等待中承受巨大的痛苦。另一類是免標(biāo)記型生物傳感器,不需要對(duì)探測物進(jìn)行標(biāo)記,而是直接通過生物復(fù)合物形成時(shí)的物理、化學(xué)變化對(duì)生物對(duì)象進(jìn)行檢測,極大地簡化了操作過程,因此免標(biāo)記生物傳感器成為了生物傳感器的一個(gè)重要研究方向 。

免標(biāo)記生物傳感器按照工作原理不同分為:表面等離子體諧振腔生物傳感器、光學(xué)諧振腔生物傳感器、光子晶體生物傳感器和光纖生物傳感器等。免標(biāo)記光纖生物傳感器是免標(biāo)記生物傳感器家族中的重要一員,是光纖技術(shù)與生物技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物。由于光纖傳感器具有靈敏度高、結(jié)構(gòu)簡單、不易受電磁干擾等其它器件所不具備的優(yōu)點(diǎn),而免標(biāo)記的生物檢測方法又可以將生物化學(xué)反應(yīng)直接轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓽y信號(hào),不需要加入標(biāo)記物,測試過程簡單直接,因此免標(biāo)記光纖傳感器已經(jīng)成為生物傳感器研究的重要方向 。

根據(jù)敏感元件不同,光纖生物傳感器可大致分為免疫傳感器、酶生物傳感器和核酸傳感器等,現(xiàn)分別作詳細(xì)介紹 。

1光纖免疫傳感器

這是目前研究與應(yīng)用較多的光纖生物傳感器。光纖探頭多位于軸向近端面,須去除保護(hù)層和包層,裸露纖芯,再對(duì)纖芯進(jìn)行硅烷化處理,然后抗體藉助雙功能交叉聯(lián)結(jié)劑共價(jià)連接在硅烷化纖芯表面C抗體的固定方式是影響傳感器檢測靈敏度的重要因素 。

2光纖酶生物傳感器

光纖酶生物傳感器用酶作分子識(shí)別器,與光纖結(jié)合起來,對(duì)測試物進(jìn)行分析,常用的酶有氧化還原酶(如乳酸脫氫酶、葡萄糖氧化酶等)和水解酶(如堿性磷酸酶、乙酞膽堿酶等)。根據(jù)換能器的能量轉(zhuǎn)換方式可分為化學(xué)發(fā)光型、熒光型、生物發(fā)光型、光吸收型、指示劑型等 。

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