文 王永秋
絲網(wǎng)印刷技術(shù)是一種歷史悠久的傳統(tǒng)實(shí)用技術(shù),隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,絲網(wǎng)印刷已成為電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域中最常用的印刷方法,廣泛地應(yīng)用于印刷電路板、集成電子模塊、各種薄膜電池線路等方面。本文主要探討了絲網(wǎng)印刷電極在電化學(xué)生物傳感器中的具體應(yīng)用。
絲網(wǎng)印刷電極是將絲網(wǎng)印刷技術(shù)與介體酶電極相結(jié)合制成的一次性酶電極,它的厚度在幾微米至100微米之間,又被稱為厚膜電極。絲網(wǎng)印刷電極具有制作成本低、響應(yīng)速度快、重復(fù)性好、樣品用量少以及制作自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),因此已成功商業(yè)化[1]。目前,絲網(wǎng)印刷電極在生物傳感器中已經(jīng)廣泛應(yīng)用。
圖1 幾種常見的絲網(wǎng)印刷電極
絲網(wǎng)印刷電極基質(zhì)必須是電惰性的,并且符合價(jià)格低廉、容易加工的要求,常用的有高分子材料如聚氯乙烯(PVC)、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚碳酸酯(PC)等軟性材質(zhì)和陶瓷、玻璃等硬性材質(zhì)。在早期,絲網(wǎng)印刷電極多采用硬性材質(zhì)作為基底,但硬性材質(zhì)與如今的電子設(shè)備兼容性不好,現(xiàn)在多采用軟性材質(zhì)作為基底。
在基質(zhì)板材表面上所使用的印刷油墨主要由色料、連接料和油墨助劑組成。絲網(wǎng)印刷電極所用的色料有石墨粉、金粉、銀粉等,還包括電子媒介體以及導(dǎo)電材料等功能性色料。連接料主要起連接作用,主要有有機(jī)溶劑、樹脂、油和輔助材料等。助劑有稀釋劑、消泡劑、分散劑、減粘劑和防干劑等。按照印刷油墨是否導(dǎo)電可分為導(dǎo)電油墨和絕緣油墨兩類。絕緣油墨是用于印制傳感器的絕緣層,而導(dǎo)電油墨則是用于印制傳感器的導(dǎo)電條和電極。目前用到的絲網(wǎng)印刷油墨有碳油墨、銀油墨、絕緣油墨等。
電化學(xué)生物傳感器是結(jié)合電分析化學(xué)和生物傳感的一類新興電子設(shè)備,它是以生物材料作為敏感元件,以固體電極、氣敏電極或者離子選擇性電極等基礎(chǔ)電極作為轉(zhuǎn)換元件所構(gòu)成的一類生物傳感器。它的具體原理是,當(dāng)待測(cè)物擴(kuò)散進(jìn)入敏感膜層后,進(jìn)行分子識(shí)別后產(chǎn)生的反應(yīng)信號(hào)經(jīng)過換能器轉(zhuǎn)換成可處理的電信號(hào),再經(jīng)二次儀表檢測(cè)放大器放大后輸出。根據(jù)測(cè)試的電信號(hào)不同,電化學(xué)生物傳感器可分為電位傳感器、電導(dǎo)傳感器、電流傳感器三類。電化學(xué)生物傳感器對(duì)生物分子的分析檢測(cè)、了解生物分子結(jié)構(gòu)與功能的關(guān)系、闡述生命活動(dòng)的機(jī)理以及對(duì)疾病的有效診斷與治療等都具有十分重要的意義。
圖2 生物傳感器原理示意圖
而對(duì)于電化學(xué)生物傳感器來說,它的核心部分是修飾電極,作為化學(xué)修飾電極的載體,電極的制作是成功構(gòu)造電化學(xué)生物傳感器的第一步。電化學(xué)生物傳感器常用的傳統(tǒng)電極有碳糊電極、金電極、鉑電極、鉑片電極、熱解石墨電極等,這些電極存在生產(chǎn)成本高的缺點(diǎn),需要非常復(fù)雜的前處理過程[2]。而絲網(wǎng)印刷電極能夠進(jìn)行批量生產(chǎn),可一次性使用,成本較低,是較容易實(shí)現(xiàn)商品化的一種電極,因此絲網(wǎng)印刷電極更利于便攜式電化學(xué)生物傳感器的開發(fā)。
絲網(wǎng)印刷技術(shù)被公認(rèn)為是促進(jìn)生物傳感器實(shí)際應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)之一,已廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)[3-4]、醫(yī)學(xué)診斷[5]和食品安全[6]等領(lǐng)域,并獲得了良好的可檢測(cè)性。
環(huán)境中的一些化學(xué)物質(zhì)具有致突變、致癌、致畸變等危害。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,這些有毒物質(zhì)對(duì)水環(huán)境和農(nóng)產(chǎn)品的污染問題也日益突出,直接威脅到了人民的生命安全。在我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展過程中,我們對(duì)農(nóng)藥、抗生素和激素等物質(zhì)的依賴程度越來越高,而藥品的不合理使用就會(huì)導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo),威脅消費(fèi)者食用安全。隨著我國(guó)工業(yè)的發(fā)展,大型重工業(yè)企業(yè)遍布全國(guó)各地,而企業(yè)排放的廢水廢氣無(wú)疑也是導(dǎo)致環(huán)境污染的關(guān)鍵因素,這些廢水廢氣充斥著大量的重金屬離子和有害氣體。因此為了保證人類的健康和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展,環(huán)境監(jiān)測(cè)和管理發(fā)揮著非常重要的作用,而對(duì)于環(huán)境的監(jiān)測(cè)和管理,就特別需要現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)檢測(cè)設(shè)備,以便用來應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)場(chǎng)地的特殊性和環(huán)境事件的突發(fā)性?;诮z網(wǎng)印刷技術(shù)的酶生物傳感器具有分析速度快、靈敏度高等優(yōu)點(diǎn),克服了傳統(tǒng)技術(shù)檢測(cè)成本高、時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn),在環(huán)境檢測(cè)中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。目前,絲網(wǎng)印刷電極電化學(xué)生物傳感器在環(huán)境監(jiān)測(cè)方面的應(yīng)用,主要集中在農(nóng)藥殘留、重金屬離子、致病細(xì)菌和有害氣體等方面。
在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)診斷與治療的過程中,能夠快速方便的得到一些臨床項(xiàng)目檢驗(yàn)的分析結(jié)果意義重大,特別是對(duì)于危重病人、野外救護(hù)以及需隨時(shí)監(jiān)測(cè)生理指標(biāo)的患者,并且該技術(shù)的發(fā)展還能夠使得病人進(jìn)行自我檢查。這就要求檢查設(shè)備能夠滿足便攜性、靈活性以及智能性等特點(diǎn),同時(shí)還能準(zhǔn)確有效地將數(shù)據(jù)返回到遠(yuǎn)程設(shè)備。而絲網(wǎng)印刷電極電化學(xué)生物傳感器就是這樣一個(gè)重要的應(yīng)用技術(shù),最典型的例子就是便攜式血糖儀,以絲網(wǎng)印刷技術(shù)為基礎(chǔ)制成的電流型血糖檢測(cè)儀是目前商品化電化學(xué)生物傳感器中成功的產(chǎn)品之一,它具有靈敏度高和特異性強(qiáng),操作簡(jiǎn)便,準(zhǔn)確度高,可自動(dòng)化操作,并且生產(chǎn)時(shí)不受批次限制等優(yōu)點(diǎn)。目前絲網(wǎng)印刷電極生物傳感器主要應(yīng)用于人體生理指標(biāo)檢測(cè)方面。
隨著人們生活質(zhì)量的提高,越來越多的人開始注重食品安全問題,現(xiàn)在食品安全問題進(jìn)入頻發(fā)期,不斷出現(xiàn)食源性致病菌污染、食品藥物殘留、生物毒素、添加劑過量等問題[7-8]。對(duì)于食品安全檢測(cè)的需求不斷加大,建立高效的食品安全監(jiān)管體系和檢驗(yàn)檢測(cè)體系具有非常重要的意義。影響食品安全的因素主要有:藥物殘留,包括獸藥殘留和農(nóng)藥殘留,當(dāng)人類長(zhǎng)期食用農(nóng)藥殘留的果蔬和獸藥殘留的肉類食品等,這些藥物就會(huì)在體內(nèi)不斷蓄積造成人體產(chǎn)生急慢性中毒;生物毒素,是由各種生物產(chǎn)生的有毒物質(zhì),為天然毒素瓶;食品添加劑,為了改善食品色、香、味以及為防腐、保鮮而加入的化學(xué)物質(zhì),常用的食品添加劑有抗氧化劑、抗生素等,食品添加劑的過量使用,將嚴(yán)重危害人類的健康。絲網(wǎng)印刷電極電化學(xué)生物傳感器的出現(xiàn),克服了傳統(tǒng)檢測(cè)技術(shù)成本高、時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn),在藥物殘留檢測(cè)中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。例如,Murielle等采用絲網(wǎng)印刷電極和免疫磁性相結(jié)合來測(cè)定2,4-D型除草劑,增強(qiáng)了電化學(xué)反應(yīng)信號(hào),提高了靈敏度。目前基于絲網(wǎng)印刷電極的電化學(xué)生物傳感器主要應(yīng)用于獸藥殘留、生物毒素以及食品添加劑等方面的檢測(cè)。
隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展和絲網(wǎng)印刷電極的出現(xiàn),電化學(xué)生物傳感器逐漸向小型化和便攜化的方向發(fā)展。絲網(wǎng)印刷電極電化學(xué)生物傳感器具有便攜性、靈活性以及智能性等特點(diǎn)且能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),具有廣闊的發(fā)展前景。因此加強(qiáng)絲網(wǎng)印刷電極電化學(xué)生物傳感器的研究,對(duì)于擴(kuò)大生物傳感器的商業(yè)化應(yīng)用具有非常重要的意義。
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