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[導(dǎo)讀] 石英晶體微天平型免疫傳感器3. 1 測(cè)定原理 目前的壓電傳感器有兩種工作模式:一種是厚度減切型模式,另一種是表面聲波模式[ 24 ] 。石英晶 體微天平( quartz crystalmicrobalance,QCM )即是基于前一種模式構(gòu)建的壓

 

石英晶體微天平型免疫傳感器

3. 1 測(cè)定原理
目前的壓電傳感器有兩種工作模式:一種是厚度減切型模式,另一種是表面聲波模式[ 24 ] 。石英晶
體微天平( quartz crystalmicrobalance,QCM )即是基于前一種模式構(gòu)建的壓電傳感器。其中應(yīng)用于免疫分析的分支被稱為QCM型免疫傳感器。它的響應(yīng)原理基于石英晶體在一定外力作用下會(huì)產(chǎn)生壓電效應(yīng),當(dāng)石英晶體接入與晶體基頻近似的電子和機(jī)械振蕩電路時(shí),就能獲得頻率共振。Sauerbrey首先推導(dǎo)出在氣相中石英晶體共振頻率變化與沉降或吸附于電極表面物質(zhì)質(zhì)量變化關(guān)系的方程:

Δf、f、ΔM、A、N、P分別為石英晶體的頻率變化、共振基頻、晶片表面沉積或吸附物質(zhì)質(zhì)量的變化、參與晶
體振動(dòng)的面積、頻率常數(shù)和晶體密度。從公式(3)可知晶體表面沉積或吸附物質(zhì)質(zhì)量的變化與共振頻
率變化的絕對(duì)值呈正比。在液相中,由于晶體振動(dòng)能量在晶體和溶液界面間存在較大的能量損失,所以
早期的QCM分析僅限于氣相中的測(cè)定。為了使QCM傳感器能適用于液相分析, Kanasawa等又提出了石英晶體在液相振動(dòng)頻率方程:

ρ、η、ρq 、ηq 分別表示溶液的密度、粘度和純水的密度、粘度。除鹽溶液和高聚合物溶液外,在其它溶液中晶片的頻率變化Δf中與溶液的(ρη) 1 /2是呈線性變化的[ 25 ] 。
從上面的討論來看, SPR型免疫傳感器和QCM型免疫傳感器在測(cè)定時(shí)所基于的物理原理有很多的
相似性[ 26 ] 。例如它們都利用了波在界面上的傳播以及波的共振現(xiàn)象,而且這些波都是非輻射性的(即是一種消失波) 。傳感器界面上所發(fā)生的物理和化學(xué)變化都是通過在消失波范圍內(nèi)的共振變化來表征的。這些相似性決定了它們?cè)趹?yīng)用研究中有很多可比性。

3. 2 免疫傳感器的構(gòu)建和應(yīng)用
與SPR傳感器相比,QCM傳感器較早地被用于免疫分析領(lǐng)域。Shons等[ 27 ]報(bào)道了將牛血清白蛋白
(BSA)固定在了石英晶體表面對(duì)BSA抗體進(jìn)行測(cè)定的實(shí)驗(yàn)方法,標(biāo)志第一個(gè)QCM型免疫傳感器的誕
生。隨后,通過直接吸附法構(gòu)建的QCM型免疫傳感器成功應(yīng)用于檢測(cè)免疫脂質(zhì)體[ 28 ] 、篦麻蛋白[ 29 ] 、霍亂弧菌[ 30 ] 、葡萄球菌所產(chǎn)生的外毒素B[ 31 ]以及愛滋病毒[ 32 ]的實(shí)驗(yàn)研究。同直接吸附法構(gòu)建SPR型免疫傳感器一樣,這種方法所構(gòu)建的QCM型免疫傳感器也存在穩(wěn)定性差的問題。利用細(xì)菌性抗體結(jié)合蛋
白(如蛋白A和蛋白G)固定抗體的方法也曾用于QCM型免疫傳感器構(gòu)建,用于檢測(cè)細(xì)菌[ 33 ] 、病毒
[ 34 ] 、激素[ 352 ]以及補(bǔ)體C4[ 36 ]和纖維蛋白[ 37 ] 。值得注意的是在某些免疫分析中,這種通過蛋白A固定抗體的方法比通過聚合物(如聚乙烯基亞氨)或硅烷化方法所構(gòu)建的QCM型免疫傳感器的性能更好,
穩(wěn)定性更高[ 34, 36, 37 ] 。通過LB膜( langmuir2blodgett films, LB) [ 38 ]和生物素/抗生物素蛋白鏈菌素復(fù)合物固定抗體[ 39 ]也是曾被采用的免疫分子固定方法。Ebato等通過LB技術(shù)將含熒光素的脂質(zhì)固定在QCM傳感器表面,分別研究了熒光素對(duì)抗熒光素抗體和抗體的Fab段的親和力大小以及相關(guān)的結(jié)合動(dòng)力學(xué)
情形。
近年來,通過在晶片表面引入功能基團(tuán),然后再衍生化功能基團(tuán)固定抗體的方法被廣泛地采用。例
如通過氨基丙基三乙氨基硅烷先將晶體表面硅烷化,而后用戊二醛將抗體和晶體表面的氨基耦連起來
的固定方法[ 40 ] ;通過在晶片上涂一層聚合物(如聚乙烯基亞氨) ,再用戊二醛連接抗體和固定在晶體表面的聚乙烯基亞氨的方法[ 34 ] ;通過在壓電石英晶體表面涂覆甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸羥乙酯共聚物,共聚物再經(jīng)溴化氰活化后固定抗體的方法[ 41 ] 。另外,將帶有功能基團(tuán)的巰基化合物自組裝在貴金屬表面,然后對(duì)功能基團(tuán)進(jìn)行衍生化耦連免疫分子的方法[ 42, 43 ]以及直接將抗體2巰醇復(fù)合物自組裝在金表面所構(gòu)建的QCM型免疫傳感器的報(bào)道也越來越多[ 44 ] 。
綜上所述,QCM型免疫傳感器是一種能夠靈敏測(cè)定μg/L數(shù)量級(jí)生物分子濃度變化的生物傳感器,近
年來在相關(guān)生物分析研究中越來越多地被關(guān)注[ 45 ] 。目前QCM型免疫傳感器已經(jīng)在很多分析領(lǐng)域能夠達(dá)到或接近SPR型免疫傳感器的分析水平,儀器簡(jiǎn)單、價(jià)格相對(duì)便宜。如果未來石英晶體價(jià)格能大幅下降或者石英晶片的再生性使用能被很好地解決,那么QCM型免疫傳感器的應(yīng)用前景將會(huì)更為樂觀。

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石英晶體振蕩器是一種基于石英晶體的電子元件,它在許多電子設(shè)備中起著關(guān)鍵的作用。本文將介紹石英晶體振蕩器的電氣符號(hào)、工作原理以及其在電子設(shè)備中的作用。

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石英晶體振蕩器是一種用于產(chǎn)生高頻振蕩的電子元件,通常用于產(chǎn)生精確的計(jì)時(shí)和頻率控制信號(hào)。它基于石英晶體的壓電特性,通過在晶體上施加特定的電壓,可以產(chǎn)生一個(gè)固定頻率的機(jī)械振動(dòng),這個(gè)振動(dòng)可以被用來產(chǎn)生一個(gè)特定頻率的電信號(hào)。

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有一些電子設(shè)備需要頻率高度穩(wěn)定的交流信號(hào),而LC振蕩器穩(wěn)定性較差,頻率容易漂移(即產(chǎn)生的交流信號(hào)頻率容易變化)。在振蕩器中采用一個(gè)特殊的元件——石英晶體,可以產(chǎn)生高度穩(wěn)定的信號(hào),這種采用石英晶體的振蕩器稱為晶體振蕩器。

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晶片是LED最主要的原物料之一,是LED的發(fā)光部件,LED最核心的部分,晶片的好壞將直接決定LED的性能。晶片是由是由Ⅲ和Ⅴ族復(fù)合半導(dǎo)體物質(zhì)構(gòu)成。在LED封裝時(shí),晶片來料呈整齊排列在晶片膜上。

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