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    電化學(xué)免疫傳感器的挑戰(zhàn)
          
      一種抗體與抗原的相互作用是不容易檢測(cè)到,導(dǎo)致只有小的變化,焓和物理形態(tài)。從電化學(xué)的角度來(lái)看,幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行了研究,直接檢測(cè)這種相互作用,如電位和阻抗的方法。8,9然而,由于高度離子和電噪聲的環(huán)境中,這種相互作用發(fā)生,許多這些方法是不可靠的。
      一種間接的檢測(cè)技術(shù),可以應(yīng)用于電化學(xué)系統(tǒng)和光學(xué)免疫酶標(biāo)記。一系列與一些氧化還原性質(zhì)的酶(例如,氧化酶,過(guò)氧化物酶,還原酶)已被用于在電化學(xué)平臺(tái)。特別是,辣根過(guò)氧化物酶已被廣泛使用。該酶具有高的底物周轉(zhuǎn)率和寬容的底物。其活性位點(diǎn)也接近的蛋白質(zhì)的外表面,從而產(chǎn)生直接和間接電化學(xué)轉(zhuǎn)導(dǎo)過(guò)程,比其他許多酶更有效,使過(guò)氧化氫敏感的檢測(cè)。10
      直接電化學(xué)轉(zhuǎn)導(dǎo)一個(gè)赤裸的電極表面,如碳和酶的活性部位是低效之間,甚至與過(guò)氧化物酶。許多策略可以應(yīng)用于糾正這種低效率,如可溶性的電子轉(zhuǎn)移介質(zhì)。然而,這些介質(zhì)不停留在電極。采用導(dǎo)電聚合物電極表面,仍然是局部的,他們可以作為生物分子附著點(diǎn),增加了電子的傳輸效率,并作為電化學(xué)免疫傳感器的有用的材料。
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