[发明专利]磁场强度可控的电化学免疫传感器无效
申请号: | 201110054745.2 | 申请日: | 2011-03-08 |
公开(公告)号: | CN102183572A | 公开(公告)日: | 2011-09-14 |
发明(设计)人: | 胡川闽;梁文斌;周恩财;赵明 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军第三军医大学 |
主分类号: | G01N27/416 | 分类号: | G01N27/416;G01N27/327 |
代理公司: | 重庆志合专利事务所 50210 | 代理人: | 胡荣珲 |
地址: | 400038 重*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁场强度 可控 电化学 免疫 传感器 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于电化学免疫传感器,特别涉及一种磁场强度可控的电化学免疫传感器。
背景技术
电化学免疫传感器是将免疫分析技术与电化学传感器相结合的一种免疫分析方法,是基于测量电流、电位变化来进行免疫分析的生物传感器。电化学免疫传感器在临床医学、环境和食品工业等方面都有重要应用,并以其体积小、专一度强、灵敏度高、检测快速方便、成本低和容易实现实时在线活体检测等优点,成为当前研究的热点之一。
电化学免疫传感器通常由敏感元件(生物材料)、转换元件(电极)、电解池以及数据采集与处理系统组成,通过检测抗原-抗体反应前后电流等信号的变化而实现定量检测。常规磁场强度可控电化学免疫传感器是在电极表面进行修饰,使功能性分子,如抗体、抗原、酶等物质固定于电极表面,从而实现针对测定物质的特异响应,但是,由于检测完成后,需对免疫传感器进行再生,即将结合于电极表面的测定物质清除,需要采用一定的化学条件,如酸性条件、碱性条件等,破坏抗原-抗体结合,同时对电极修饰的稳定性及修饰于电极表面的功能性分子的活性造成了一定的影响,降低了传感器的使用性能,缩短了其使用寿命,并限制了其使用次数。因此,常规的电化学免疫传感器中的电极虽可多次重复使用,但其可重复使用的次数一般不超过10次,且随着使用次数的增加,工作电极的性能也会急剧降低,严重影响了检测的有效性;并且该电极制备工艺复杂,生产成本高。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种磁场强度可控的电化学免疫传感器,所述电化学免疫传感器使用寿命长,使用次数大大超过10次,检测结果准确,并且有结构简单等优点。
本发明的技术方案是:磁场强度可控的电化学免疫传感器,由电极装置和操纵装置组成,所述电极装置包括绝缘壳体和内衬层,绝缘壳体的顶部设置有外螺纹,所述内衬层自内向外依次设置有第一绝缘层、导电层和第二绝缘层,所述绝缘壳体与第二绝缘层之间设有供导线通过的铜套,所述壳体外壁的一侧上设有与铜套连通的接线柱,所述壳体的底端崁有金属电极,所述金属电极通过导线与接线柱连接;所述操纵装置的操纵杆前部和中部位于连接套内,操纵杆的后部伸出连接套的一端部,操纵杆的一端与金属杆顶部固定连接,金属杆下部位于电极装置内,金属杆的底部磁性连接有永磁体,操纵杆上固定有用于定位的弹性齿,连接套上设置供弹性齿穿出的呈上下排列的两个定位孔,连接套的外壁设置有压柄,压柄的内侧设置有与下定位孔对应的凸起,弹簧穿过金属杆安放在操纵杆和壳体之间,连接套的另一端与壳体通过螺纹连接。
所述壳体为圆柱体,其壁厚为1~2.5mm,外径为10mm,高度为80mm。
所述金属电极的外端面与壳体底面齐平。
所述金属电极为圆柱体,其直径为4mm,高度为2mm。
所述金属电极为金或铂或铜或铁合金或钛合金。
所述连接套的一侧设置滑槽,操纵杆的一侧面设置的定位销位于滑槽中。
所述滑槽沿纵向设置在连接套上。
所述弹簧的直径等于操纵杆而大于电极装置内衬层的内径。
所述连接套的下部设置有内螺纹。
本发明所述操纵机构,在未进行检测时,与操纵杆连接的磁铁,位于电极装置的壳体上端。在需要检测时,按下操纵杆,操纵杆将磁铁推向位于内衬层底部的金属电极附近,形成磁场,即可进行生物分子定量检测。本发明由于电极装置采用绝缘外套层-金属层(铜套)-第二绝缘层-金属层(即导电层)-第一绝缘层的结构,其中第一绝缘层,构建一个比较光滑的内壁,便于磁体在电极中的垂直运动,导电层连通金属电极与接线柱,可以稳定连通金属电极与接线柱,较单独的导线连接更为牢固;第二绝缘层用于导电层与金属层(铜套)之间绝缘,磁场与电流间的相互作用影响;金属层(铜套)可以隔绝磁场,由于磁场为空间分布,采用铜套能够减小电极壁周围的磁场,当磁铁位于金属电极上端,只在本传感器前端的金属电极周围具有较强的磁场。
本发明所述电化学免疫传感器,与背景技术所述的常规电化学免疫传感器相比较,将电极修饰改变为磁粒子表面的功能化修饰,并通过可控磁场作用将其固定于电极表面,完成电极的快速修饰,并应用于目标分子的检测,测定完成后,撤除磁场,并经过冲洗,实现功能化磁粒子的洗脱,而本发明所述电化学免疫传感器仍可进行新的测定,无需复杂且损伤电极性能的再生过程,因此,本发明所述电化学免疫传感器的使用次数可以大大的提高,而且使用寿命主要由所制备的功能化磁粒子,功能性分子的保存期限而确定。
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