免疫传感器
一种脑卒中标志物免疫传感器的制备方法和检测方法

一、概述脑卒中作为一种常见的疾病,给患者及其家庭带来了巨大的身体和心理负担。
对脑卒中的早期诊断和治疗显得尤为重要。
目前,免疫传感器作为一种高灵敏、高特异性的检测方法,在脑卒中的早期诊断中展现出了巨大的潜力。
本文将介绍一种基于脑卒中标志物的免疫传感器的制备方法和检测方法。
二、脑卒中标志物脑卒中标志物是指在患者脑卒中发病后,体内产生的特定蛋白或其他化合物,如S100β蛋白、NSE、GFAP等。
这些标志物在脑卒中的早期诊断和疾病进展监测中具有重要意义。
三、免疫传感器的制备方法1. 选择标志物特异性抗体免疫传感器的制备首先需要选择一种特异性高的标志物抗体,通常可以通过酶联免疫吸附法(ELISA)等方法进行筛选和鉴定。
2. 表面功能化处理将传感器的检测表面进行功能化处理,引入活性基团,以便能够高效地固定抗体。
3. 抗体固定将选定的标志物特异性抗体固定在传感器的检测表面上,通常可以采用化学交联或物理吸附等方法。
4. 传感器包衣为了增强传感器的稳定性和抗干扰能力,通常需要对传感器进行包衣处理,形成一个稳定的检测系统。
5. 免疫传感器的制备完成四、免疫传感器的检测方法1. 样品预处理患者样品(如血清、尿液等)需要经过一定的预处理,去除干扰物质,并将其稀释至合适的浓度。
2. 样品检测将预处理好的样品滴加在制备好的免疫传感器上,利用传感器的特异性抗体与标志物结合的原理,通过一定的信号转换机制测定样品中的标志物浓度。
3. 数据分析通过相应的仪器设备(如光谱仪、电化学分析仪等)对传感器的信号进行检测和测定,并对数据进行分析和处理。
五、应用前景和展望基于脑卒中标志物的免疫传感器具有灵敏、特异、快速、便捷等优点,具有良好的应用前景。
未来,随着传感器制备和检测技术的不断进步,基于脑卒中标志物的免疫传感器将在脑卒中的早期诊断和治疗中发挥越来越重要的作用。
六、结语通过本文的介绍,我们对一种基于脑卒中标志物的免疫传感器的制备方法和检测方法有了初步的了解。
生物传感器分类及应用

生物传感器分类及应用生物传感器是一种可以基于生物分子、细胞或整个生物系统进行检测和识别的传感器。
它可以通过测量生物分子的相互作用或细胞内的生物反应来识别和量化目标分子。
根据生物传感器所使用的方法和技术,可以将其分为多个分类。
以下是对生物传感器分类及应用的详细介绍。
1. 免疫传感器:免疫传感器是利用免疫反应原理进行检测的生物传感器。
常见的免疫传感器包括酶联免疫吸附测定(ELISA)和免疫传感电极。
免疫传感器广泛应用于临床诊断、环境监测和食品安全等领域。
例如,ELISA可以用于检测病原体、肿瘤标志物和药物残留物等。
2. DNA传感器:DNA传感器是通过识别和测量DNA分子的特异性序列来检测和识别目标分子的生物传感器。
常见的DNA传感器包括基于聚合酶链反应(PCR)和DNA芯片技术。
DNA传感器可以应用于基因诊断、基因测序和基因表达等领域。
例如,PCR可以用于检测病原体和基因突变等。
3. 蛋白质传感器:蛋白质传感器是通过检测和测量蛋白质的相互作用和生物活性来识别和定量分析目标分子的生物传感器。
常见的蛋白质传感器包括生物传感电极和质谱法。
蛋白质传感器广泛应用于疾病诊断、蛋白质组学和药物筛选等领域。
例如,质谱法可以用于鉴定和定量蛋白质样本中的肽段。
4. 细胞传感器:细胞传感器是通过利用细胞的生物反应来检测和识别目标分子的生物传感器。
常见的细胞传感器包括细胞生物传感器和细胞芯片技术。
细胞传感器可以应用于细胞毒性测试、药物筛选和环境污染检测等领域。
例如,细胞生物传感器可以用于检测污染物对人体细胞的毒性。
5. 微生物传感器:微生物传感器利用微生物的生物反应来检测和识别目标分子的生物传感器。
常见的微生物传感器包括酵母传感器和细菌传感器。
微生物传感器可以应用于环境监测、食品安全和农业生产等领域。
例如,酵母传感器可以用于检测水中的有机物和重金属。
6. 光学传感器:光学传感器是利用光学信号变化来检测和识别目标分子的生物传感器。
生物体内的免疫传感器结构和功能分析

生物体内的免疫传感器结构和功能分析免疫传感器是一种专门用于检测外来物质的生物分子。
它们通常以蛋白质的形式存在,可以识别和结合细菌、病毒、真菌等各种外来微生物及其代谢产物、毒素等,进而触发免疫反应。
在免疫系统中,免疫传感器起着至关重要的作用。
本文将着重分析免疫传感器的结构和功能。
一、免疫传感器的结构免疫传感器可以分为三类:抗体、受体型Toll样受体(TLR)及其配体、NOD 样受体(NLR)及其配体。
它们的结构都含有感受外源性或内源性物质的结构域,分别是抗体的可变区、TLR的TIR(Toll/IL-1接受体亚家族结构域)结构域、NLR 的NACHT结构域。
1. 抗体抗体是一种高度特异性的免疫球蛋白分子,内含有微观世界中最完美的受体结构之一。
它的可变区由四肽链组成,包括两条轻链和两条重链。
每条链都含有可变的N端和连续的C端。
可变区有百万种不同的组合方式,使得抗体识别和结合不同的抗原物质。
抗体的Fc区则是固定免疫巨噬细胞和自然杀伤细胞,促进其发挥巨噬和杀伤作用。
2. TLRTLR通常存在于免疫细胞表面,识别和结合各种病原微生物和它们的产物,如内毒素、DNA、RNA等。
其分子结构包括胞浆侧的TIR结构域和细胞外侧的相应配体结构域。
TIR结构域是Toll样受体家族共有的结构域,具有广泛的功能,包括激活适当的信号分子、介导不同的信号通路、调控免疫细胞的生物学作用等。
3. NLRNLR主要包括NACHT结构域、LRR结构域和NOD结构域。
NACHT结构域是NOD样受体家族共同的核苷酸结合区域,包括甲基化NACHT、N-末端NACHT和全长NACHT三种类型。
NACHT结构域在介导免疫细胞活化和调控中都起到了重要的作用。
LRR结构域则位于NACHT结构域和NOD结构域之间,具有受体结构域的特征。
二、免疫传感器的功能免疫传感器的功能是通过检测外来物质和内源性损伤信号,引起免疫反应,维护机体的生命安全。
免疫传感器识别外来物质的方式包括两种:抗原特异性识别和抵抗性通用识别。
免疫传感器研究进展

免疫传感器研究进展艾民;张文艳【摘要】免疫传感器是将高灵敏的传感技术与特异性免疫反应结合起来,用以监测抗原抗体反应的生物传感器,具有快速、灵敏、选择性高、操作简便等特点,已广泛地应用在临床各个领域。
随着传感器的发展,出现了压电免疫传感器、脂质体免疫传感器、表面等离子体共振免疫传感器、光导纤维免疫传感器等新型免疫传感器。
近年来,纳米技术逐步进入电化学免疫传感器领域,并引发突破性的进展。
纳米材料因其具有独特的性质,被广泛应用于研制和发展具有超高灵敏度、超高选择性的免疫传感器。
本文就新型免疫传感器及其临床应用做一综述。
%Immunosensors,with the features of rapid,sensitive,high selectivity and simple operation,combining highly sensitive sensor technology with specific immune response,are biological sensors used to monitor the antigen-antibody reaction and are widely used in【期刊名称】《长春大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2011(021)006【总页数】3页(P83-85)【关键词】免疫传感器;临床;生物传感器【作者】艾民;张文艳【作者单位】长春大学特殊教育学院,长春130022;吉林省妇幼保健院,长春130061【正文语种】中文【中图分类】TP212.2自从1972年,Shons等[1]首次在石英晶体表面涂覆一层塑料薄膜以吸附蛋白质,成功制备了用于测定牛血清白蛋白抗体的压电晶体免疫传感器,从而使压电现象用于免疫测试的想法成为现实。
压电免疫传感器作为一种新型生物免疫检测系统,因其具有高特异性、高灵敏度、响应快、小型简便等特点,,得到了飞速的发展,人们已经用它对多种抗原或抗体进行快速的定量测定及反应动力学进行研究。
电化学发光免疫传感器的研究及应用现状

电化学发光免疫传感器的研究及应用现状摘要:电化学发光免疫技术是将高灵敏度的电化学发光和高特异性的免疫反应相结合的一种交叉学科研究的成果。
电化学发光主要应用在免疫系统、生物酶等方面的研究,而电化学发光免疫传感器在临床领域中有较明显的成果。
因此,本文将从电化学发光免疫传感器的研究和应用现状两个方面,对电化学发光免疫传感器进行进一步的研究,尤其在医学方面能够有更多突破,实现在更多领域中的应用。
关键词:电化学发光;免疫传感器;研究;应用现状;一、电化学发光免疫传感器的概念(一)电化学发光的概念电化学发光即电致化学发光,是一种通过在电极上施加一定电压,用来引发物质在电极表面进行电化学反应,反应产生的能量激发发光物质由基态迁移到激发态,处于激发态的物质不稳定会返回基态,在这一过程中会伴随光信号产生,产生光信号后通过光/电转换器,将光信号转换成电信号,来实现对目标物的检测。
ECL分析法不仅具有仪器简单,灵敏度高,还具有试剂用量少、时空可控性强等优点,现阶段,电化学发光技术已广泛应用于免疫分析、生物分子和其他生物分子检测中。
(二)免疫传感器的概念免疫传感器是一种将高特异性的免疫反应和高超的物理转换器结合起来的一种分析类器件。
由于免疫反应具有强的特异性,加之物理转换器的高的灵敏度,使得免疫传感器也成为一种有效检测样品的方法,受到人们的热切关注。
目前,免疫传感器也已经广泛地应用于临床医学检测等领域。
(三)电化学发光免疫传感器的概念电化学发光免疫传感器是一种将电化学发光与免疫传感器结合起来的一种具有很高免疫特性的一种装置。
利用电化学发光的高灵敏度的传感技术,再结合特异性免疫反应,最终可以达到一种对临床中微量物质进行定量的检测。
二、电化学发光免疫传感器的研究及应用电化学发光免疫传感器是将抗体或者抗原通过一定方式负载在电极上作为识别探针,当抗体与抗原发生特异性反应后,其产生的复合物与电化学发光信号之间建立一定关系,然后通过光电转换器,将光信号转换成电信号,从而对目标物进行检测。
电生化学免疫传感器原理及其在诊断检测领域应用

电生化学免疫传感器原理及其在诊断检测领域应用免疫传感技术作为一种高灵敏度、高选择性的生物分析方法,已经在许多领域得到了广泛的应用。
而电生化学免疫传感器作为其中的一种重要技术手段,以其灵敏度高、快速、可重复性强等优点在诊断检测领域发挥着重要的作用。
本文将从电生化学免疫传感器的原理出发,详细介绍其在诊断检测领域的应用。
电生化学免疫传感器的原理基于抗原与抗体之间的特异性识别,并通过将抗体修饰在电极表面,利用电化学技术的手段对所产生的电流、电势等信号进行测量来实现对抗原的灵敏检测。
电生化学免疫传感器的构建主要包括电化学活性界面材料的选择以及抗体的固定化。
常用的电极材料包括玻碳电极、金电极等,而抗体的固定化可以通过吸附、共价键或夹层法等方式实现。
在实际应用中,通过采用直流电位扫描、循环伏安法、交流伏安法等电化学技术,可以对测定物的电化学行为进行定量分析。
电生化学免疫传感器在诊断检测领域的应用涵盖了多个领域,包括临床医学、环境监测、食品安全等。
在临床医学中,电生化学免疫传感器可以用于快速检测病原体、肿瘤标志物、生物分子等,有助于早期诊断、治疗和监测疾病的进展。
例如,通过将抗体固定在电极表面,可以实现对癌症标志物特异性的检测,从而提高癌症的早期诊断率。
在环境监测方面,电生化学免疫传感器可以用于快速测定水质、土壤污染物、空气中的有害物质等。
通过将合适的抗体固定在电极表面,可以实现对目标物质的高灵敏度检测,有助于对环境污染状况进行实时监测和评估。
这对于环境保护和资源管理具有重要意义。
例如,通过将抗体修饰在电极表面,电生化学免疫传感器可以用于检测水中的重金属离子,从而判断水质是否达到标准要求。
在食品安全领域,电生化学免疫传感器可以用于检测食品中的潜在有害物质,例如农药残留、重金属离子等。
通过将特异性抗体固定在电极表面,可以实现对目标物质的高灵敏度检测,确保食品安全。
这对于食品行业的监管和消费者的健康至关重要。
例如,电生化学免疫传感器可以用于检测食品中的过敏原,从而减少对过敏人群的潜在风险。
免疫传感器的工作原理

免疫传感器的工作原理免疫传感器是一种能够检测和识别生物体内外的免疫反应的装置,它的工作原理主要基于免疫学的原理和生物传感技术。
免疫传感器的研究和应用对于生物医学领域的诊断、治疗和监测具有重要意义。
免疫传感器的工作原理可以简单概括为免疫识别、信号转导和信号检测三个步骤。
首先,在免疫识别阶段,免疫传感器通过特异性的抗体与目标物质(例如细菌、病毒、癌细胞等)结合。
这种结合是通过抗体与目标物质之间的亲和力和特异性来实现的。
抗体是一种由机体免疫系统产生的蛋白质,具有高度的特异性,可以与特定的抗原结合。
通过选择合适的抗体,免疫传感器可以实现对特定目标物质的识别和检测。
在信号转导阶段,免疫传感器将免疫识别过程中的结合事件转化为可检测的信号。
常见的信号转导方法包括荧光标记、辐射标记、电化学标记等。
其中,荧光标记是最常用的方法之一。
通过将荧光物质与抗体结合,当抗体与目标物质结合时,荧光物质会发出特定的光信号。
这种光信号可以通过光学检测系统进行实时监测和分析。
在信号检测阶段,免疫传感器通过光学、电化学等方法检测由信号转导步骤产生的信号。
光学检测是最常用的方法之一,它可以通过荧光显微镜、激光扫描共聚焦显微镜等设备对荧光信号进行定量和定位分析。
电化学检测则是利用电化学传感器对信号进行检测,通过测量电流、电位等电化学参数来获得目标物质的信息。
免疫传感器的工作原理基于免疫学的原理,具有高度的特异性和敏感性。
与传统的诊断方法相比,免疫传感器具有快速、高效、无创、可重复使用等优点。
因此,在生物医学领域,免疫传感器被广泛应用于疾病的早期诊断、治疗效果的监测、药物筛选等方面。
免疫传感器的研究和应用还面临一些挑战。
首先,免疫传感器需要选择合适的抗体来实现特异性识别,而抗体的获取和制备是一个复杂而耗时的过程。
其次,免疫传感器需要考虑样本的复杂性和多样性,以确保准确的检测结果。
此外,免疫传感器还需要解决信号传递和检测的灵敏度和稳定性等技术难题。
免疫传感器

压电免疫传感器 (压电晶体微天平)
声波免疫传感器
名称
原理
应用
压电免疫传感器 (压电晶体微天 平)
在晶体的表面包被一 种抗体或抗原,样品 中若有相应的抗体或 抗原,则与之发生特 气相中的检测 异性结合,从而增加 了晶体的质量改变了 振荡的频率,振荡的 变化与待测抗体或抗 原的浓度成正比。
构造流程图
(三)热量检测免疫传感器
• 原理:将抗原或抗体固定在包埋了热敏换 能器(热敏电阻)的柱上,样品中的抗体 或抗原与之发生反应后引起酶促反应,可 产生热量,然后通过热敏电阻等元件检测 出来
(四)光学免疫传感器
• 使用光敏元件作为信息转换器 ,利用光学原 理工作的光学免疫传感器 。 • 生物识别分子被固化在传感器上 ,通过与光 学器件的光的相互作用 ,产生变化的光学信 号 ,通过检测变化光学信号来检测免疫反 应。
名称
原理
应用
当交流电压通过交叉的 金属电极(IDT)时,产生 声波,信号被位于几毫 米远的第二IDT检测出 声波免疫传感器 来,样品中的抗原或抗 体与IDT上相应的抗体 或抗原结合后,就会减 慢声波的速度,速度变 化与待测物中抗原或抗 体的浓度成正比
检测人Ig G、食品中 存在的抗原 和人血清蛋 白
免疫传感器的种类
一、电化学免疫传感器 二、质量检测免疫传感器 三、热量检测免疫传感器
四、光学免疫传感器
(一)电化学免疫传感器
• 电化学免疫传感器是将抗体或抗原和 电极组合而成的检测装置。 • 常用于临床的肿瘤标志物
根据电信号的不同
电化学免 疫传感器 可分为:
电位型
电流型
电导型
电容型
(二)质量检测免疫传感器
分类
• • • • 夹层光纤传感器 位移光纤传感器 光栅生物传感器 表面等离子体共振( SPR)传感器
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2.电流型免疫传感器
将底物浓度的变化或产物浓度的变化转变 成电流信号。
结构最简单的是以Clark氧电极为基础建立 起来的酶免疫传感器。
主要有竞争法和夹心法.
21
(1)竞争法 用酶标抗原与样品中的抗原竞争结合氧电
极上的抗体,催化氧化还原反应,产生电活性 物质而引起电流变化,从而测得样品中的抗原 浓度。
2
● 非特异性免疫(先天性免疫)
人类通过遗传(即在长期自然进化中逐渐 建立起来)而来的天然防御功能。
特点:人人都有、生来就有 作用:对多种病原体都有一定的防御功能 (即无特异性)
3
● 特异性免疫(获得性免疫)
人类在出生后生活过程中受到病原体作用, 通过与病原体的斗争而获得的一种免疫力。
特点:不是人人都有,只是与该病原体斗争 的人才能获得。
Ab并造成荧光猝灭。
37
样品中的茶叶碱进入分子识别系统竞争结 合抗体,使一部分THEO-BPE被释放出来,并 达成反应平衡,荧光强度增加。其增加值与样
品中茶叶碱的浓度成正比。
38
五、压电晶体免疫传感器 压电晶体免疫传感器是最常见的一种质
量测量式免疫传感器。
f Kf02m / A
2
00
f02m / A
39
压电晶体免疫传感器原理
40
(1)微生物的检测 白色念珠菌是第一个报道用压电微质量法检
测的微生物。 用硅烷化试剂处理晶体后,然后用戊二醛交
联特异性抗体。检测时,浸入还有白色念珠菌的 样品溶液中,晶体质量增加,频率下降。
41
(2)蛋白质、病毒的检测
蛋白质:牛血清白蛋白、人体转铁蛋白 病毒:HIV
免疫传感器的性能优劣主要取决于抗体与 待测物结合的选择性和亲和力。
10
2. 分类
免疫传感器根据抗体是否进行标记分为: ● 非标记免疫传感器 ● 标记免疫传感器
根据信息转换过程分为: ● 直接型免疫传感器 ● 间接型免疫传感器
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(1)标记法 采用酶、荧光物质等进行标记,抗原抗体
反应通过电化学、光学等手段进行检测,同时 对浓度信息加以化学放大(如酶标记),从而 实现高灵敏检测目标物。
作用:对某一特定病原体或异物起作用。
4
二、抗原和抗体
1. 抗原 可使机体产生特异性免疫反应的物质。 特点: ● 异物性
● 大分子性 ● 特异性
5
具有两种性能: ● 刺激机体产生免疫应答反应; ● 与相应免疫反应产物发生特异性的结合
反应。
6
抗原有以下三种类型: ● 天然抗原 来源于微生物或动物、植物,
16
原理:
将抗体结合在载体上,当样品中的抗原选择性 地与固定抗体结合时,膜内离子载体性质发生改变 而导致电极上电位的变化,由此测得抗体浓度。
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● 测定人绒毛膜促性腺激素(HCG)
HCG由胎盘的滋养层细胞分泌的一种糖蛋 白,作为妊娠的早期诊断标准。
将电极固定上兔抗人HCG抗体,即制备成 HCG电极。 当待测溶液中滴入HCG抗原溶液时, 由于抗原与抗体结合,电位逐渐下降,根据下降 的电位,可以计算出HCG的浓度。
第六章 免疫传感器
Immunosensor
偶联抗原/抗体分子的生物敏感膜与信号 转换器组成的,基于抗原抗体特异性免疫反 应的一种生物传感器。
1
一、免疫
1. 什么叫免疫 免疫是机体的一种特殊保护性生理功能。
人体依靠这种功能识别 “自己” 、排除 “非 己” 成分,以维持内环境的平衡和稳定。
2. 免疫的类型 ● 非特异性免疫 ● 特异性免疫
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●测定甲胎蛋白(AFP)
甲胎蛋白是胚胎肝细胞产生的一种蛋白质, 为胎儿血清的正常组分,出生2周左右消失。
成年人血清中测出AFP,可作为诊断原发 性肝癌的特异性指标。
19
Ag-AgCl电极上固定甲胎蛋白抗体, 溶液中有若有AFP,即形成抗原抗体复合 物,造成电极电位下降,从而测出AFP的 含量。
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免疫传感器的再生 免疫传感器若要重复使用,需用一定试
剂将抗原/抗体复合物解离,还不能损害固相 抗原或抗体的活性。
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27
若在溶液中加入足量过氧化氢,随抗体附着 在电极上的那部分辣根过氧化物酶就会氧化 过氧化氢,产生与其数量成正比的阴极电流。
28
黄曲霉毒素的检测
黄曲霉毒素
● 1级致癌物,是一种剧毒 物质,毒性是氰化钾的10倍, 是砒霜的68倍。 ● 对肝脏有破坏作用。 2011年“蒙牛事件”
三聚氰胺的检测
● 又称蛋白精,是一种化工 原料。 2008年“三鹿事件”
包括细菌、病毒、血细胞、花粉、可溶性抗原 毒素、类毒素、血清蛋白、蛋白质等。
● 人工抗原 经化学或其它方法变性的天然 抗原,如碘化蛋白、偶氮蛋白和半抗原结合蛋 白。
● 合成抗原 化学合成的多肽分子。
2. 抗体 是机体受抗原刺激后产生的,并能与该抗
原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。 分布:主要分布在血清中,也有分布于组
22
23
H 2O2
以过氧化氢酶作为酶标记为例说明工作原理:
① 在测定溶液中加入标记的过氧化氢酶抗原,然后
将抗体膜免疫传感器插入上述溶液中。未标记抗原(被
测物)和标记抗原对膜上的抗体发生竞争结合;
H 2O2
② 洗去未反应的抗原;
③ 将传感器插入测定酶活性的溶液中,这时传感器
的电流值是由测定液中氧的量决定的;
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光纤传感器的分类:
按照换能器能量转换方式的不同,分为化 学发光型、光吸收型、荧光猝灭型、指示剂型 和生物发光型。
图 光纤化学发光免疫传感器原理
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基于荧光能量转移的茶叶碱光纤免疫传感器 原理
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● 膜上固定标记抗体(TR-Ab); ● 标记的茶叶碱Ag(THEO-BPE)与TR-Ab通过 免疫反应结合成复合物; ● THEO-BPE在514nm波长激发下产生的 577nm荧光,发生免疫反应后通过能量转移给TR-
向溶液中加入一定量的H2O2,结合在膜上的过氧 化氢酶使H2O2分解产生O2,随之传感器的电流值增大。
如何用这种方法测定甲胎蛋白?
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如果标记的是GOD,如何测定乙肝病毒 表面抗原(HBsAg)?
(2)夹心法 在样品中的抗原与氧电极上的抗体结合后,
再加酶标抗体与结合在抗体上的抗原结合,形 成夹心结构,从而催化氧化还原反应产生电流 值变化。
织液及外分泌液(如乳汁)。 功能:与特异抗原结合,发生免疫反应。 产生:效应B细胞合成、分泌。
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二、免疫传感器 1. 定义
利用抗体对相应抗原的识别和结合 的双重功能,将抗体或抗原的固化膜与 信号转换器组合而成,用来测定抗原 (或抗体)的传感器称为免疫传感器。
9
感受器单元中的抗体与被分析物的亲和性 结合具有高度的特异性,抗体与抗原选择性结 合产生的信号敏感地传送给感受器,再经电子 放大器进行放大处理。
12
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(2)非标记法 抗体与抗原结 合后直接将免 疫反应的信息 转变成可测信 息直接转变成 可测信号。
14
免疫传感器根据使用的信号转换器可分为: ● 电化学免疫传感器 ● 光纤免疫传感器 ● 压电免疫传感器
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三、电化学免疫传感器 1.电位型免疫传感器
基于测量电位的变化进行免疫分析的生物 传感器。
三聚氰胺
青霉素的检测
食品中常见的致病菌还有金黄色葡萄球菌、 沙门氏菌、致病性链球菌、志贺菌等。
四、光纤免疫传感器
在光纤上固定相应的Ab,待检测的物质即 相应的Ag与Ab结合,形成AgAb复合物时,可 得到一个稳定的光信号,依据光信号的大小与 底物浓度的函数关系,得到底物的浓度,一般 情况下光信号大小与底物浓度成正比。