中文名 | 光纤生物传感器 | 外文名 | Fiber optic biosensor |
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免标记光纤生物传感器的功能是将光纤上的生物敏感膜和被测物质直接接触时发生的特异性吸附反应转换成光信号,检测生物分子的特性。光纤生物传感器由两部分构成:传感段和传输段。在传感段, 首先要对光纤传感头表面进行特殊化学处理,如利用偶联法、自组装或偶联法结合卵白素-生物素桥连法等方式将生物靶分子固定于传感头表面。在发生生物化学反应时,目标分子会吸附于光纤传感头表面的生物膜层上, 使生物膜层厚度增加,改变传感头表面的等效折射率,从而影响传输光信号的特性,如:谐振波长、光功率等。通过检测传感器输出光信号的变化就可以对被测生物分子的物理化学特性进行监测; 另一部分是传输段,主要负责光信号的传输,一般会保留该段光纤的包层 。
光纤生物传感器技术发展了近 30 年的时间,在国外,已经被广泛用于物质测定,比如除草剂、尿蛋白中的刺激性药物、与 VIII 因子相关的抗原、人体 IgG 和 IgM、牛血蛋白—包括牛血红蛋白和牛血清蛋白、 人体细胞中的红细胞和 T 淋巴细胞核粒细胞、血清 HIV 特异性抗体和血管内皮生长因子等。在国内,检测诸如葡萄球菌肠毒素、胰岛素、 甲胎蛋白和日本吸血虫抗体等物质也有采用光纤生物传感器的方案。然而常用的光纤生物传感器还是基于标记方法, 免标记光纤生物传感器还处于实验室研究阶段 。
目前得到广泛研究的免标记光纤生物传感器按照工作原理不同可以分为: 光纤表面等离子体共振生物传感器、光纤倏逝波生物传感器和光纤光栅生物传感器等 。
1 光纤表面等离子体共振生物传感器
光纤表面等离子体共振 (Surface plasmon resonance, SPR) 生物传感器主要是基于光纤表面等离子体共振传感原理, 通过探测光纤表面倏逝场区内折射率的变化来分析被测生物分子的特性。当倏逝场的区域内生物分子发生识别反应时, 金属薄膜表面的折射率会随之变化从而改变表面波的共振角度。 共振角度变化的幅值取决于倏逝场区的平均有效折射率, 通过检测这一变量就能够确定分析物在该区域的结合数量。由于该传感器具有生物样品无需标记且可实时监测反应动态过程的特点, 特别适于生物分子的检测以及分子之间相互作用的研究 。
2009 年,比利时 Jeroen Pollet 等用环氧树脂将长为 3 cm,直径 400 m,数值孔径 0.39 的多模光纤粘于注射器针头处,在光纤端部 1 cm 区域涂覆 50 nm 的金膜实现光纤表面等离子共振。光纤端面可以看作金属反射镜,将光波反射回光谱仪。传感器系统由光源、光谱仪、光纤耦合器和传感头构成 。
生物传感头的制作方法如下: 首先利用一夜孵化的方式将单层自组装羟基/羧基巯基混合聚乙二醇固定于金传感头表面,然后吸附链锁状球菌,利用 NaCl 和 NaOH 混合溶液冲洗传感头,将未固定的多余链球菌清洗干净就制成了生物传感头。 利用这一传感头对生物素单层 DNA 进行了探测,观测到了 5.0±1.0 nm 的波长漂移。研究结果表明,该传感器能够检测到的 DNA溶液的浓度范围是 0.5~5 M,对免疫球蛋白 IgE的检测精度能达到 2 nM。同时,利用这一传感器还可以实时监测 DNA 分子的杂交与分解运动,实验中检测到了 DNA 分子的分离常数为 30.9±2.9nM 。
2011 年,该课题组又制作了顺磁性材质修饰的纳米光纤 SPR 生物传感器,实现坚果过敏源的精确快速检测。 利用顺磁性材料修饰的光纤 SPR传感器对 Ara h1 探测的灵敏度为 0.09 g/mL,比普通的光纤 SPR 传感器的灵敏度 9 g/mL 高了两个数量级。该传感器能够在 1.0~2 g/mL 的范围内线性动态测量,并且能够重复使用 35 次而不降低传感灵敏度 。
2012 年,加纳的 Akowuah E K 等理论研究了光子晶体光纤 SPR 生物传感器,利用 HE11和HE11模对生物膜检测。HE11和 HE11模振幅检测灵敏度能够达到 4×10 5 RIU 1和 8×10 5 RIU 1,而波长检测灵敏度达到 5×10 5 RIU 1和 6×10 5 RIU 1。2013 年,重庆理工大学的刘盛平等研制了一种用于心肌肌钙蛋白 I (cTn I) 检测的局域 SPR光纤传感器。 在光纤局部腐蚀掉包层后利用纳米银膜形成 SPR,用葡萄球菌 A 蛋白作为鼠抗人 cTn I的连接体,实现对 cTn I 浓度的检测。结果表明,当 cTn I 浓度在 20~120 ng/mL 范围内时,消光峰位移的对数与浓度呈线性关系, 线性系数为 0.9962,利用夹心法能实现 10 ng/mL 的检测灵敏度 。
2 光纤倏逝波生物传感器
光纤倏逝波传感器是基于倏逝波原理工作的,光纤中的倏逝波是光在纤芯与包层间进行全内反射式传输时产生的。当光以一定角度入射时,在纤芯与包层的分界面上就会产生全反射, 部分光会垂直于分界面透射至包层中, 但透射波的幅值随着透射深度的增加而呈指数衰减, 所以只能存在一段很小的距离,一般在波长量级,这种波就称之为倏逝波。作为生物传感器使用时,要将传感段的光纤包层去除,当分析物与识别分子发生生化反应时,会被吸附于纤芯表面,从而影响倏逝波的透射深度,这时传输光能量就会发生变化,通过检测传输光的特性就能得到被测生物分子的特征。按照光纤倏逝波生物传感器的结构, 可以将其分为 3 种:第 1 种是直型 (是光纤纤芯直径),直接剥去光纤的包层,在光纤纤芯固定识别分子, 实现对被测分子的检测。这种结构中传输段和传感段之间由于结构的突然变化会出现模式的不匹配,增加传输损耗,从而影响到测量的灵敏度。2010 年,印度 Sai V V R 等人利用 280 nm 的紫外光 LED 作为光源对生物分子进行检测。将 200 m 直径的光纤 15~30 cm,中间 5 cm 利用机械方法剥去包层,再用 0.3 m 的抛光纸抛磨端面。 传感部分表面用铬酸溶液浸泡产生羟基组团,再用去离子水冲洗后置于 115 ℃烤箱中烘干 2 h,浸入 1%的酒精硅烷溶液将传感区进行硅烷化。 经过化学处理的传感头在 0.1 mg/mL 的人IgG 抗体溶液中孵化 16 h,再用磷酸盐缓释液(phosphate buffered saline, PBS) 冲洗干净就制成了生物传感头。 实验室中利用该传感器对 50 g/mL的羊抗人 IgG 进行探测, 吸光率能够达到的最大值为 0.036。第 2 种是锥型, 这种结构可以避免光纤探针结构的突变,纤芯以锥形区过渡至传输段。这种结构增加了传感区的面积和倏逝波的透射深度,提高了灵敏度,是目前最常用的一类倏逝波传感器。 2010 年, 伊朗 Mohammad IsmailZibaii 等人通过将单模光纤拉锥的方法测量溶液中大肠杆菌的增长速度。 锥形光纤是用热拉的方式实现的,光纤的锥腰直径是 6~7 m,锥形区长度为 3 mm。在光纤的锥区通过涂覆多聚赖氨酸(Poly-L-Lysine, PLL) 来吸附细菌。在适当的条件下当细菌逐渐增长时, 锥区吸附膜层的折射率也在增加,从而影响了倏逝波的穿透率,测量灵敏度达到了 60 E. coli mm 2。第 3 种是 U 型。为了进一步提高探测的灵敏度, 人们通过使传感部分的纤芯发生弯曲的方法来提高倏逝波的透射深度。研究表明, 这种结构比起直型传感器的灵敏度有很大的提高,且随着弯曲半径的减小灵敏度迅速增加。但这种结构体积比起前面几种要大很多,而且制作相对困难,由于弯曲后内外两面受力不均,光纤也容易折断 。
光纤生物传感器结构主要有光源、光纤、生物敏感元件及信号检测系统等,其中的生物敏感元件是传感器的关键部件,常用的生物敏感元件主要有抗原抗体、酶及核酸等。被测物与特定的生物敏感元件选择性相作用(即抗原抗体或受体配体特异性结合;核酸分子碱基互补配对;酶对底物作用专一性等),产生的生物化学信息调制光纤中传输光的物理特性如光强、光振幅、相位等。因此这种传感器有较强的选择性和很高的灵敏度,而且在分析过程中可省去对测试物分离提纯等繁琐工作,但上述形成的复合物或产生物产生的光谱行为相似,单靠光纤本身无法区分,常需使用指示剂或标记物,如:酶、荧光物质、酸碱指示剂和斓系鳌合物等:同其它生物传感器相比,光纤生物传感器结合了光纤传感的特点,具体体现在:(l)由于光纤本身良好的绝缘屏蔽作用,其抗干扰能力强,不受周围电磁场的扰动。(2)不需要参考电极,探头可小型化,操作方便。(3)可实现遥测,并能进行实时、在线和动态检测。(4)响应速度快,灵敏度高 。
这个概念我觉得看怎么理解了,这些传感器应该统属于光学传感器,你所说的三个概念相互之间都有交叉,光栅传感器里面包括,光纤光栅,透射体光栅等,也就是既有光纤的也有光电的,光纤传感器又分为功能型和非功能型,...
光纤放大器相当于你喊话时举着的喇叭,传感器相当于你的鼻子,耳朵,眼睛,皮肤。。。你如果问的再具体点我可以再回答清楚点
光纤传感器可以分为两大类: 一类是功能型(传感型)传感器; 另一类是非功能型(传光型)传感器。
生物传感器按是否使用标记物分为两类:一类是标记型生物传感器,检测时先用荧光素、放射性同位素或酶等标记物对被测生物进行标记,然后通过检测标记物的信号来获取被探测物的信息。目前使用的免疫传感器大多数属于这一类,然而利用放射性标记物检测,对于工作人员具有一定的危害,用荧光检测时非特异性荧光也会影响测量结果。标记型生物传感器所用的测试仪器体积大、价格昂贵、耗时,需要专业人员完成,并且指示剂价格昂贵,要集合几十个样本同时测量,让患者在等待中承受巨大的痛苦。另一类是免标记型生物传感器,不需要对探测物进行标记,而是直接通过生物复合物形成时的物理、化学变化对生物对象进行检测,极大地简化了操作过程,因此免标记生物传感器成为了生物传感器的一个重要研究方向 。
免标记生物传感器按照工作原理不同分为:表面等离子体谐振腔生物传感器、光学谐振腔生物传感器、光子晶体生物传感器和光纤生物传感器等。免标记光纤生物传感器是免标记生物传感器家族中的重要一员,是光纤技术与生物技术结合的产物。由于光纤传感器具有灵敏度高、结构简单、不易受电磁干扰等其它器件所不具备的优点,而免标记的生物检测方法又可以将生物化学反应直接转变为可测信号,不需要加入标记物,测试过程简单直接,因此免标记光纤传感器已经成为生物传感器研究的重要方向 。
根据敏感元件不同,光纤生物传感器可大致分为免疫传感器、酶生物传感器和核酸传感器等,现分别作详细介绍 。
1光纤免疫传感器
这是目前研究与应用较多的光纤生物传感器。光纤探头多位于轴向近端面,须去除保护层和包层,裸露纤芯,再对纤芯进行硅烷化处理,然后抗体藉助双功能交叉联结剂共价连接在硅烷化纤芯表面C抗体的固定方式是影响传感器检测灵敏度的重要因素 。
2光纤酶生物传感器
光纤酶生物传感器用酶作分子识别器,与光纤结合起来,对测试物进行分析,常用的酶有氧化还原酶(如乳酸脱氢酶、葡萄糖氧化酶等)和水解酶(如碱性磷酸酶、乙酞胆碱酶等)。根据换能器的能量转换方式可分为化学发光型、荧光型、生物发光型、光吸收型、指示剂型等 。
日本横滨住友电工的研究人员发明了一种锥型光纤光学生物传感器,这种传感器具有简单、廉价、灵敏度高的优点。它所采用的锥型光纤传感头与电信方面使用的熔融拉锥型光纤耦合器几
在已构建的全光纤结构生物传感器的基础上,对系统中关键器件——光纤连接器中的信号收集效率和噪声进行了理论分析.针对荧光信号传输的特点,采用光纤端面光强均匀分布的模型,运用重叠面积积分的方法推导出计算信号耦合效率的公式,计算了各种连接器结构下的信号耦合率,以求达到最好的接收效果.并分析了主要噪声的影响,通过建立的模型,给出了抑制噪声的方法和结构参数.最后根据实验得到的结果,分析了现有系统的连接器,并提出了改进方法.
按照其感受器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、细胞传感器、酶传感器、DNA传感器等。按照传感器器件检测的原理分类 ,可分为:热敏生物传感器、场效应管生物传感器、压电生物传感器、光学生物传感器、声波道生物传感器、酶电极生物传感器、介体生物传感器等。按照生物敏感物质相互作用的类型分类,可分为亲和型和代谢型两种。 解读词条背后的知识 查看全部
生物传感器基本结构和工作原理:
生物传感器由分子识别部分(敏感元件)和转换部分(换能器)构成,以分子识别部分去识别被测目标,是可以引起某种物理变化或化学变化的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。
生物体中能够选择性地分辨特定特质的物质有酶、抗体、组织、细胞等。这些分子识别功能物质通过识别过程可与被测目标结合成复合物,如抗体和抗原的结合、酶与基质的结合。在设计生物传感器时,选择适合于测定对象的识别功能物质,是极为重要的前提;要考虑到所产生的复合物的特性。根据分子识别功能物质制备的敏感元件所引起的化学变化或物理变化,去选择换能器,是研制高质量生物传感器的另一重要环节。敏感元件中光、热、化学物质的生成或消耗会产生相应的变化量。根据这些变化量,可以选择适光的换能器。
化学传感器与生物传感器属于迅速发展中的分析技术。本书通篇论述了迄今为止所涉及的传感器领域,讨论了用于传感器中不同转换元件和应用的选择性元件。在写法上相对较少应用数学并采用寻常方法。主要内容包括基于电化学和光测转换器的传感器、质量敏感的传感器、热敏感传感器、传感器的特性因子以及一些应用举例。
本书可作为分析和物理化学专业及相关专业的本科生和研究生教材,也可供对化学传感器和生物传感器有兴趣的人士阅读。