袁琳 陸冬筱 李金華
(長春理工大學物理學院,納米光子學與生物光子學吉林省重點實驗室,長春 130022)
對于疾病進行有效控制和治療的關鍵是可以在早期進行準確的檢測。目前醫學診療手段日益豐富,但是如計算機斷層掃描(CT)等常規檢查項目無法在早期對一些慢性病(如糖尿病、痛風以及阿爾茨海默病等)進行準確判斷。建立快速、靈敏度高、選擇性好的檢測方法具有十分重要的意義。納米材料和技術的快速發展為生物傳感器的研究和發展提供了很重要的平臺和手段,目前已經有多種生物傳感器應用于生物檢測,根據生物傳感器中的信號不同可以將其分為電化學生物傳感器、熱學生物傳感器、壓電生物傳感器、場效應管生物傳感器和光學生物傳感器等。電化學傳感器在進行檢測時,對溫度十分敏感,所以要進行內部溫度補償,盡可能保持溫度穩定,同時,電化學傳感器在使用壽命內會老化,需要頻繁校準;熱學傳感器在進行測試時對測量溫度的范圍有一定的限制,程序也較為復雜;壓電型生物傳感器由于傳感器的表面與液體之間的結構會影響最后模型的建立,情況也比較復雜;場效應管生物傳感器在將生物物質與傳感器固化過程中容易引起生物物質失活等問題,同時操作比較復雜。而作為一種典型的光學傳感器——基于納米酶的比色生物傳感器,與無納米酶的比色生物傳感器相比,具有制作成本低、操作簡單、靈敏度高以及肉眼可視等特點,所以被越來越多的研究者所青睞。……