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生物傳感器的分類(lèi)根據(jù)不同的敏感材料可以將生物傳感器分為酶生物傳感器、核酸生物傳感器、微生物傳感器、組織傳感器、免疫生物傳感器、分子印跡生物傳感器和細(xì)胞傳感器。根據(jù)信號(hào)轉(zhuǎn)化原理不同可分為電導(dǎo)阻抗生物傳感器、光生物傳感器、熱生物傳感器、電化學(xué)生物傳感器、聲波生物傳感器、壓電晶體生物傳感器、半導(dǎo)體生物傳感器和懸臂梁生物傳感器等等,如圖1-2所示。圖1-2生物傳感器分類(lèi)1.2.3生物傳感器的研究現(xiàn)狀1956年美國(guó)Clark教授提出了隔離式氧電極檢測(cè)的概念,并在1962年驗(yàn)證了葡萄糖氧化酶跟氧電極結(jié)合進(jìn)行檢測(cè)的可行性,第一次出現(xiàn)了酶電極的術(shù)語(yǔ)。繼而越來(lái)越多的科研人士進(jìn)行研究,酶的固定化和電極相結(jié)合的方法越來(lái)越多,在酶電極功能方面發(fā)展的更加優(yōu)越。從20世紀(jì)70年代中期以及整個(gè)80年代,生物傳感器的理論與實(shí)踐發(fā)展的快速,與多門(mén)學(xué)科交叉,互相促進(jìn)發(fā)展,逐漸誕生了一個(gè)相對(duì)完整的生物傳感器學(xué)科領(lǐng)域。在1984年,國(guó)際生物年會(huì)正式將生物傳感器認(rèn)定為當(dāng)今生物工程領(lǐng)域內(nèi)至關(guān)重要的一環(huán)。1985年,Elsevier科學(xué)出版社出版了《Biosensors》國(guó)際學(xué)術(shù)期刊,1990年重命名為《Biosensors&Bioelectronics》。生物傳感器領(lǐng)域內(nèi)話(huà)語(yǔ)權(quán)最大的著作是由牛津出版社出版的《Biosensors:FundamentalandApplication》,甚至被比喻為生物傳感器的“圣經(jīng)”。生物傳感器成為一個(gè)冉冉升起的新興科技領(lǐng)域的標(biāo)志是,1990年在新加坡第一屆世界生物傳感器學(xué)術(shù)大會(huì)的召開(kāi)。從那時(shí)至今,生物傳感器完全不僅僅局限于生物反應(yīng)中的電化學(xué)反應(yīng),而是根據(jù)生物體內(nèi)發(fā)生的各種各樣的反應(yīng)創(chuàng)造出了一一對(duì)應(yīng)的精密測(cè)探儀器,由此產(chǎn)生了各類(lèi)生物傳感器,也吸引了更多領(lǐng)域人才涌入生物傳感器領(lǐng)域,使其成為一匹黑馬,迅速崛起。20世紀(jì)80年代初是我國(guó)生物傳感器的萌芽時(shí)期,并不落后于國(guó)際。我國(guó)第一部生物傳感器著作《生物傳感技術(shù)原理與應(yīng)用》于1990年出版,是我國(guó)生物傳感器的堅(jiān)實(shí)地基。2008年第十屆世界生物傳感器大會(huì)在我國(guó)的召開(kāi),標(biāo)志著我國(guó)生物傳感器的研究已經(jīng)進(jìn)入全世界前端梯隊(duì)。Turner博士,是英國(guó)克蘭菲爾德大學(xué)的自身傳感器專(zhuān)家,他說(shuō),中國(guó)在該領(lǐng)域的亮眼表現(xiàn)不僅僅是表現(xiàn)在科研論文的數(shù)量多上,更關(guān)鍵的是質(zhì)量高。2005年,國(guó)外科學(xué)家等將布拉格光柵運(yùn)用到生物傳感領(lǐng)域,并成功研制出靈敏度極高的DNA探針。通過(guò)腐蝕布拉格光柵得以提高其折射靈敏度,并完成了DNA的特異性雜交。2007年,一些科學(xué)家在光纖內(nèi)部刻制了長(zhǎng)周期光柵,腐蝕包層一段時(shí)間后,完成了對(duì)DNA雜交過(guò)程的監(jiān)控。長(zhǎng)周期光柵具有高靈敏度特性,根據(jù)此原理制作的DNA傳感器可以極好的測(cè)試出其特異性結(jié)合。此外,近幾年新興的包括馬赫曾德?tīng)柛缮鎯x等結(jié)構(gòu)在內(nèi)的光纖干涉結(jié)構(gòu)成為生物傳感器的設(shè)計(jì)理念。2018年,Y.MustaphaKamil,等人提出一種基于互補(bǔ)重組抗體功能化的錐形光纖生物傳感器,用于檢測(cè)登革熱蛋白,其是登革熱疾病的生物標(biāo)志物,由于錐形光
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