基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
对生物体内肉眼无法观察到的生化活性物质以及药物的分布和代谢等进行动态连续监测,一直是医学家、药理学家和生理学家研究的目标。80年代初Peterson等首先报告了用于测定生物体液pH的光纤化学传感器(fiber optic chemical sensor,FOCS)[1],开创了这一由光纤、光谱和计算机技术相互交叉渗透而形成的传感新技术的先河;随着技术的进步,光纤生物传感器也得到迅猛发展。 光纤化学传感器是指安装在光纤端部的试剂相装置,通常由被称作分子探针的化学试剂和其它辅助材料制成。分子探针光学性质(光谱、光强、偏振或折射等)的变化通过光纤反馈至监测系统,由计算机自动显示或打印结果。将FOCS的试剂相换成生物活性物质,如酶、DNA或RNA片段、抗原抗体、微生物、组织和细胞器等就构成了光纤生物传感器。待测物质经扩散作用进入固定化的试剂相,经分子识别,发生生化反应,如酶促反应、免疫反应、生物亲和反应等,产生的各种变化被相应的光学转换元件转变成可测的光信号,再经放大输出便可知待测物的信息。此2种传感器的信号不受电磁干扰,不需参比传感器,可以做成直径约10 μm能直接放入血管、活体组织和细胞等非整直狭小空间,这些特点使它们特别适用于医药学研究。本文对近几年这两种传感器在生物物质分析的应用做一综述。
推荐文章
DNA生物传感器的应用及展望
DNA生物传感器
功能基因
应用
展望
功能性金属有机框架在生物传感器中的应用
金属有机框架
生物传感器
敏感元素
ZIF-8
电化学传感器
生物传感器在水质分析监测中的应用
生物传感器
水质
生化需氧量
电化学生物传感器研究进展
生物传感器
自组装
免疫
静电吸附
固定方法
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 光纤化学及生物传感器在生物物质分析中的应用
来源期刊 药物分析杂志 学科 医学
关键词
年,卷(期) 2001,(1) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 67-70
页数 4页 分类号 R927
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈坚 新疆医科大学药学院 158 1240 18.0 25.0
2 李久彤 新疆医科大学药学院 2 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (26)
共引文献  (11)
参考文献  (8)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1987(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1988(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1991(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1994(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1996(6)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(6)
1997(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1999(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2000(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2001(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2002(3)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(2)
2003(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2004(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2005(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2006(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2007(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2009(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2012(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2013(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2001(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
药物分析杂志
月刊
0254-1793
11-2224/R
大16开
北京天坛西里2号
2-237
1981
chi
出版文献量(篇)
8553
总下载数(次)
29
总被引数(次)
61728
论文1v1指导