МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Автор(и)

  • В. М. Пєшкова Інститут молекулярної біології та генетики Національної Академії Наук України, лабораторія біомолекулярної електроніки, Ukraine
  • І. С. Кучеренко Інститут молекулярної біології та генетики Національної Академії Наук України, лабораторія біомолекулярної електроніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8774-5272
  • О. О. Солдаткін Інститут молекулярної біології та генетики Національної Академії Наук України, лабораторія біомолекулярної електроніки, Ukraine
  • С. В. Дзядевич Інститут молекулярної біології та генетики Національної Академії Наук України, лабораторія біомолекулярної електроніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2915-716X

DOI:

https://doi.org/10.18524/1815-7459.2013.3.110474

Ключові слова:

Амперометричний біосенсор, платиновий перетворювач, мета-фенілендіамін

Анотація

В ході роботи запропоновано методику тестування та оптимізації амперометричних перетворювачів, яка повинна суттєво полегшити попередню перевірку перетворювачів при розробці амперометричних біосенсорів та дозволити більш ефективно використовувати їх для створення біосенсорів. Ця методика включає в собі послідовність обов’язкових операцій, що повинен виконувати дослідник при розробці будь-якого безмедіаторного амперометричного ферментного біосенсора, в основі роботи якого лежить реєстрація окислення перекису водню. Ця послідовність включає в себе етапи дослідження основних робочих характеристик, оптимізації цих характеристик з метою подальшого ефективного використання перетворювача в складі біосенсора.

Посилання

S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin. Solid-State Electrochemical Enzyme Biosensors // Kyiv: Institute of Molecular Biology and Genetics of

National Academy of Sciences, pp.221 (2008)

Hall E. Biosensors // Cambridge: Open University Press, pp. 351 (1991)

A. Turner, B. Malhotra. Advances in Biosensors: Perspectives in Biosensors //Amsterdam: Jai Press, Vol.5, pp. 196 (2003)

B. R. Eggins. Chemical Sensors and Biosensors // Wiley, pp. 300 (2002)

O. O. Soldatkin. Optimization of simultaneous work of three microbiosensors for multyanalysis of glucose, lactate and glutamate // SEMST, 9 (3), pp. 53-61 (2012)

J. P. Lowry, M. Miele, R. D. O’Neill, M. G. Boutelle, M. Fillenz. An amperometric glucoseoxidase/poly(o-phenylenediamine) biosensor for

monitoring brain extracellular glucose: in vivo characterisation in the striatum of freely-moving rats // Journal of Neuroscience Methods, 79 (1), pp. 65-74 (1998)

J. P. Lowry, M. Miele, R. D. O’Neill. Partial characterization in vitro of glucose oxidase-modified poly(phenylenediamine)-coated electrodes for

neurochemical analysis in vivo // Electroanalysis, 6 (5-6), pp. 369-379 (1994)

B. M. Dixon, J. P. Lowry, R. D. O’Neill. Characterization in vitro and in vivo of the oxygen dependence of an enzyme/polymer biosensor for

monitoring brain glucose // J. Neurosci Methods, 119(2), pp. 135-142 (2002)

O. M. Schuvailo, O. O. Soldatkin, A. Lefebvre, R. Cespuglio, A. P. Soldatkin. Highly selective microbiosensors for in vivo measurement of

glucose, lactate and glutamate // Analytica Chimiсa Acta, 573 (1), pp. 110-116 (2006)

O. O. Soldatkin, O. M. Schuvailo, R. Cespuglio, A. P. Soldatkin. Development of high-sensitive and selective amperometric transducers

for biosensors for in vivo analysis // Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 7(2), pp. 51-60 (2010)

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-07-20

Номер

Розділ

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів