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    新研制的生物傳感器收集了以前傳感器的所有優(yōu)
          
      第二代生物傳感器使用人工電子介體,它取代? 2作為電子穿梭。已使用二茂鐵,苯醌,quinoidlike染料,有機導電鹽,和viologens作為調停。相對于氧化劑,,大多數(shù)氧化酶不具有選擇性,允許取代多種人工的氧化劑,如在下面的反應:

    對照品


      消除的O 2的第一代的方法,促進酶反應的控制和傳感器的性能的依賴性。具體而言,介質與適當?shù)难趸€原電位的選擇允許中毒的工作電極在電位范圍內的其他組件樣品基質中的氧化或還原。
      的低2在水溶液中的溶解度和生物傳感器的基礎上的O 2 / H 2 ? 2反應的O 2分壓與控制的難度是缺點。酶的周轉率的高可溶性的人工介體被使用,并不限于由輔助底物(O 2)濃度。比O 2的其他調解員允許使用其他氧化還原酶的開采,包括過氧化物酶和脫氫酶。不同的氧化酶,這些酶可以不使用O 2作為電子接受性的共基質。
      已經商業(yè)化的第二代的生物傳感器,主要是在單次使用的測試格式。MediSense(馬薩諸塞州沃爾瑟姆)是第一家推出了第二代產品。同樣的應用程序是血糖監(jiān)測,但此設備適合于家庭使用。調解提供了二茂鐵物種。在1996年3月,雅培公司(雅培公園,IL)收購MediSense為8.76億美元。其他第二代電化學生物傳感器,其后進入市場。
      第三代傳感器的進展因使用自由擴散介質(O 2或人工)標記的共固定化的酶和介體的一個系統(tǒng),其中在電極表面,使生物識別元件的電極換能器的一個不可分割的一部分。的coimmobilization酶和介體,可以通過酶的固定化,在氧化還原聚合物的酶固定化,或在導電聚合物中的酶和介體固定化的酶的氧化還原介體的標簽。有酶電極直接電接觸甚至報告病例。這是否是直接電氣連接或調解的表面功能,是一個有爭議的問題。
      第三代生物傳感器提供了第二代傳感器的所有優(yōu)點,以及一些新的。后者從自足的性質的傳感器產生的。由于調停也不酶都不一定要加,這樣的設計有利于重復測量。多個分析傳感器用于最大限度地減少成本壓力傳感器設計。它也遵循了這樣的傳感器可以讓連續(xù)分析物監(jiān)測。TheraSense公司(加利福尼亞州Alameda),研究不斷使用有線酶技術的血糖監(jiān)測。
      圖2。介導的電子轉移。酶固定化介質()允許通過縮短電子隧穿的步驟的酶的活性位點和電極表面之間的電子傳輸。FADH 2 =黃素腺嘌呤dinucleotide.M  degani和Heller創(chuàng)造了術語有線酶的共價鍵連接的氧化還原介質(圖2)來描述酶。
    對照品
    這種酶是有效調解員電極有線。有線酶能夠傳輸通過介體的電極的氧化還原當量從酶的活性位點10的有線酶原則導致的酶固定化的氧化還原聚合物(圖3)在隨后的發(fā)展11,12。
    對照品


      這些聚合物有效地傳輸電子從葡萄糖減少GOX黃素站點聚合物結合的氧化還原中心。之內和之間的聚合物鏈的氧化還原反應的一系列的等值轉移到電極表面(圖4)。通過交聯(lián)形成三維的氧化還原環(huán)氧水凝膠固定化的氧化還原酶和金屬絲。在三維氧化還原環(huán)氧膠,必然有相當大一部分的酶電??極連接到。這些導線提供了第三代生物傳感器的一般方法,不僅對葡萄糖,而且肌氨酸,L-乳酸,D-氨基酸,L-甘油磷酸,纖維二糖,和膽堿敏感。
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      馬克S. Vreeke,博士,是一家集產品開發(fā),科學家在TheraSense公司(加利福尼亞州Alameda)。完成這項工作的部化學工程與材料科學與工程研究中心在得克薩斯大學奧斯汀分校。HH道瓊斯紀念獎,美國國立衛(wèi)生研究院,美國國家科學基金會,一個韋爾奇獎學金,和國防部提供了支持。

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