Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Технические методы и аппараты для экспресс-диагностики. Бердников А.В - 164 стр.

UptoLike

164
низкий предел обнаружения, высокая стабильность в работе, возможность в
некоторых случаях стерилизовать поверхность электрода сделали этот ИСЭ
незаменимым для самых различных исследований, в том числе биологиче-
ских объектов. С позиции сочетания с ферментными препаратами рН-
метрический электрод почти универсален, т.к. в большинстве ферментатив-
ных реакций происходит изменение рН.
рНчувствительные ионоселективные электроды:
Потенциометрические биосенсоры (ПБС) основаны на ионоселективных
электродах, дающих селективный отклик на присутствие определяемых ио-
нов или молекул вещества в растворах. Аналитическим сигналом в них явля-
ется потенциал. И, что самое главное они функционируют обратимо, и при
измерении потенциала на электроде не нарушается электрохимическое рав-
новесия электрод (биосенсор) – раствор, чего нельзя
сказать об амперомет-
рических биосенсорах, отклик которых определяется электролизом, т.е. по-
треблением вещества. Однако расход определяемого вещества за время фор-
мирования отклика настолько ничтожен, что не вызывает изменения концен-
трации определяемого компонента при повторных измерениях. ПБС менее
чувствительны, чем АБС. Высокой селективностью обладают уреазные сен-
соры на основе газовых аммиачных
электродов.
Преобразователь мочевины, подходящий для быстрого, непрерывного
определения мочевины в жидкостях, был разработан Guilbault G.G. и
Montalvo J.G.
Преобразователь мочевины называется электродом мочевины потому,
что сделан на полимеризованной желатиновой мембране иммобилизирован-
ного фермента на стеклянном электроде, который определяет ионы аммония.
Для мочевины специфично получение иммобилизации фермент (уреазы) в
слое акриламидного геля толщиной 60-350
μм на поверхности стеклянного
электрода. Когда электрод мочевины помещен в контакт с раствором, кото-
рый содержит мочевину, субстрат распространяется в слой геля с иммобили-
зированным ферментом. Фермент катализирует (ускоряет) разложение моче-
вины до иона аммония как показано в уравнении:
СО(NH
2
)
2
+ H
2
O 2NH
4
+
+ CO
2
(3.2)
Ион аммония, произведенный на поверхности электрода определяется рН
чувствительным электродом, который измеряет активность этого однова-
лентного катиона способом, аналогичным pH определению со стеклянным
электродом.
Потенциал этого электрода измерен. Время для 98 % установившегося от-
вета равняется 25 – 60 сек, в зависимости от толщины мембраны геля. Для
проведения измерения достаточно 175 мг исследуемого раствора.
Кривая
ответа, т.е. зависимость выходного напряжения с датчика от
концентрации мочевины, или типичная кривая калибровки представлена на
низкий предел обнаружения, высокая стабильность в работе, возможность в
некоторых случаях стерилизовать поверхность электрода сделали этот ИСЭ
незаменимым для самых различных исследований, в том числе биологиче-
ских объектов. С позиции сочетания с ферментными препаратами рН-
метрический электрод почти универсален, т.к. в большинстве ферментатив-
ных реакций происходит изменение рН.

  рН – чувствительные ионоселективные электроды:

     Потенциометрические биосенсоры (ПБС) основаны на ионоселективных
электродах, дающих селективный отклик на присутствие определяемых ио-
нов или молекул вещества в растворах. Аналитическим сигналом в них явля-
ется потенциал. И, что самое главное они функционируют обратимо, и при
измерении потенциала на электроде не нарушается электрохимическое рав-
новесия электрод (биосенсор) – раствор, чего нельзя сказать об амперомет-
рических биосенсорах, отклик которых определяется электролизом, т.е. по-
треблением вещества. Однако расход определяемого вещества за время фор-
мирования отклика настолько ничтожен, что не вызывает изменения концен-
трации определяемого компонента при повторных измерениях. ПБС менее
чувствительны, чем АБС. Высокой селективностью обладают уреазные сен-
соры на основе газовых аммиачных электродов.
     Преобразователь мочевины, подходящий для быстрого, непрерывного
определения мочевины в жидкостях, был разработан Guilbault G.G. и
Montalvo J.G.
     Преобразователь мочевины называется электродом мочевины потому,
что сделан на полимеризованной желатиновой мембране иммобилизирован-
ного фермента на стеклянном электроде, который определяет ионы аммония.
Для мочевины специфично получение иммобилизации фермент (уреазы) в
слое акриламидного геля толщиной 60-350 μм на поверхности стеклянного
электрода. Когда электрод мочевины помещен в контакт с раствором, кото-
рый содержит мочевину, субстрат распространяется в слой геля с иммобили-
зированным ферментом. Фермент катализирует (ускоряет) разложение моче-
вины до иона аммония как показано в уравнении:

                       СО(NH2)2 + H2O → 2NH4+ + CO2               (3.2)

  Ион аммония, произведенный на поверхности электрода определяется рН
– чувствительным электродом, который измеряет активность этого однова-
лентного катиона способом, аналогичным pH определению со стеклянным
электродом.
  Потенциал этого электрода измерен. Время для 98 % установившегося от-
вета равняется 25 – 60 сек, в зависимости от толщины мембраны геля. Для
проведения измерения достаточно 175 мг исследуемого раствора.
     Кривая ответа, т.е. зависимость выходного напряжения с датчика от
концентрации мочевины, или типичная кривая калибровки представлена на
                                                                          164