电化学传感器在药物及核酸分析中的应用研究

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电化学传感器是采用电化学效应将检测信号转变为电信号的化学传感器。作为化学传感器中研究得最为成熟的一种,其包括及应用的领域都是很广泛的。论文主要研究了电化学传感器在药物分析及核酸分析中的应用。对于电化学传感器在药物分析中的应用,论文应用电位型电化学传感器原理,进行了全固态青霉素药物电极卡的研究开发。研制了两类不同结构的电极卡Ⅰ和Ⅱ,所制青霉素类药物电极卡的线性范围大多在1.00×10-3~1.00×10-1mol/L之间,线性相关系数大于0.999,响应斜率均在50mV/pC以上,电极卡的适宜pH范围为6.6~7.4。将电极卡测定方法与药典法作了比较,得出电极卡可以用于实际检测的结论。并研究了电活性物质及其含量、温度、酸度以及搅拌状况等因素对电极卡性能的影响,采用分别溶液法测定了电极卡的选择性。结果表明,电活性物质的含量≥4%时电极卡的响应特性无明显差异;温度对电极卡的响应斜率有影响,在10~40℃范围内,药物电极卡的响应斜率随着温度的上升略有增加;机械搅拌可缩短电极卡的响应时间;不同物质对不同电极卡的干扰情况各不相同,但所列物质对氨苄电极卡的干扰均较小,可忽略不计。对于电化学传感器于核酸分析中的应用,论文应用压电型电化学传感器原理,采用研制的基因检测仪AGA2000(其核心部分是压电传感器芯片)来进行DNA的分析研究。作为临床检测应用的初期阶段,主要对乙肝病毒和结核杆菌这两种微生物进行基因检测。对乙肝病毒和结核杆菌的检测范围分别为1.585×102~7.943×105Copy/μl和1.361×102~8.257×105Copy/μl。将AGA2000对二者的检测结果同基因扩增仪PE5700进行对照,结果表明:二者的检测范围基本相当,并且AGA2000的检测范围还有扩大的余地;检测结果的阴、阳性符合的较好,对二者的t检验分析表明,二者检测结果无显著性差异。论文推导出的两种响应模型不但成功地应用于临床检测,而且可用于杂交动力学及热力学的研究。论文还同时在一个芯片上固定了两种探针并用于检测,这为以后在芯片上固定多种探针从而检测多种基因打下了基础。论文最后讨论了电化学传感器在药物分析及核酸分析中的应用前景。
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