DE60019547T2 - biosensor - Google Patents
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Description
HINTERGRUND DER ERFINDUNGBACKGROUND THE INVENTION
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Biosensor für die schnelle Quantifizierung eines in einer Probe enthaltenden Substrats mit hoher Genauigkeit.The The present invention relates to a fast biosensor Quantification of a substrate containing in a sample with high accuracy.
Herkömmlicherweise wurden Verfahren unter Verwendung von Polarimetrie, Kolorimetrie, Reduktimetrie und einer Vielzahl von Chromatographieverfahren als Messverfahren für die quantitative Analyse von Zuckern, wie etwa Saccharose und Glukose entwickelt. Jedoch haben diese herkömmlichen Verfahren alle eine schlechte Spezifität für Zucker und haben folglich eine schlechte Genauigkeit. Von ihnen ist die Polarimetrie am einfachsten in der Handhabung, aber sie wird stark durch die Temperatur während der Handhabung beeinflusst. Daher ist dieses Verfahren nicht für die einfache Quantifizierung von Zuckern durch normale Menschen zuhause geeignet.traditionally, were methods using polarimetry, colorimetry, Reductimetry and a variety of chromatography as Measuring method for developed the quantitative analysis of sugars, such as sucrose and glucose. However, these conventional ones have Processes all have a bad specificity for sugar and thus have a bad accuracy. Of them, polarimetry is the easiest in handling, but it is greatly affected by the temperature during the Handling influenced. Therefore, this procedure is not for the simple Quantification of sugars by normal people at home suitable.
In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von Biosensoren entwickelt, welche eine spezifische katalytische Wirkung von Enzymen nutzen.In In recent years, a large number of biosensors have been developed which use a specific catalytic effect of enzymes.
Im Folgenden wird ein Verfahren für die quantitative Analyse von Glukose, als ein Beispiel des Verfahrens für die Quantifizierung eines in einer Probe enthaltenden Substrats erläutert. Die herkömmlich bekannte elektrochemische Quantifizierung von Glukose schließt ein Verfahren unter Verwendung einer Kombination von Glukoseoxidase (EC 1.1.3.4: hiernach als „GOD" abgekürzt) als ein Enzym mit einer Sauerstoffelektrode oder einer Wasserstoffperoxidelektrode ein (siehe z.B. „Biosensor" hg. von Shuichi Suzuki, Kodansha).in the Following is a procedure for the quantitative analysis of glucose, as an example of the procedure for the Quantification of a substrate containing in a sample explained. The conventional known electrochemical quantitation of glucose includes a method using a combination of glucose oxidase (EC 1.1.3.4: hereafter abbreviated as "GOD") as an enzyme with an oxygen electrode or a hydrogen peroxide electrode on (see, e.g., "Biosensor" ed. by Shuichi Suzuki, Kodansha).
GOD oxidiert selektiv β-D-Glukose als ein Substrat zu D-Glukono-δ-Lakton unter Verwendung von Sauerstoff als ein Elektronenvermittler. Sauerstoff wird zu Wasserstoffperoxid während der Oxidationsreaktion durch GOD in der Anwesenheit von Sauerstoff reduziert. Ein vermindertes Sauerstoffvolumen wird durch die Sauerstoffelektrode gemessen, oder ein erhöhtes Wasserstoffperoxidvolumen wird durch Wasserstoffperoxidelektrode gemessen. Das verminderte Sauerstoffvolumen oder, andererseits, das erhöhte Wasserstoffperoxidvolumen ist proportional zu dem Glukosegehalt in der Probe. Es ist daher möglich, Glukose auf der Grundlage des verminderten Sauerstoffvolumens oder des erhöhten Wasserstoffperoxidvolumens zu quantifizieren.GOD selectively oxidizes β-D-glucose as a substrate to D-glucono-δ-lactone using oxygen as an electron mediator. oxygen becomes hydrogen peroxide during the oxidation reaction by GOD in the presence of oxygen reduced. A reduced volume of oxygen is passed through the oxygen electrode measured, or an elevated one Hydrogen peroxide volume is through hydrogen peroxide electrode measured. The reduced oxygen volume or, on the other hand, the increased Hydrogen peroxide volume is proportional to the glucose content in the sample. It is therefore possible Glucose based on the decreased oxygen volume or of the raised Hydrogen peroxide volume to quantify.
In dem vorher erwähnten Verfahren ist es möglich Glukose in der Probe unter Verwendung der Spezifität der Enzymreaktion genau zu quantifizieren. Jedoch, wie aus der Reaktion ersichtlich, hat dieses Verfahren des Stands der Technik den Nachteil, dass das Messergebnis stark durch die Sauerstoffkonzentration in der Probe beeinträchtigt wird. Folglich, in dem Fall dass kein Sauerstoff in der Probe vorhanden ist, ist die Messung undurchführbar.In the previously mentioned Procedure is possible Glucose in the sample using the specificity of the enzyme reaction to quantify exactly. However, as can be seen from the reaction, This method of the prior art has the disadvantage that the Measurement result strongly by the oxygen concentration in the sample impaired becomes. Consequently, in the case that no oxygen is present in the sample is, the measurement is impracticable.
Unter derartigen Umständen wurde ein neuartiger Glukosesensor entwickelt, welcher als den Elektronenvermittler eine organische Verbindung oder einen Metallkomplex, wie etwa Kaliumferricyanid, ein Ferrocenderivat oder ein Chinonderivat anstelle von Sauerstoff in der Probe verwendet. Diese Art von Sensor oxidiert den reduzierten Elektronenvermittler, der aus der Enzymreaktion an der Arbeitselektrode resultiert, um so die Glukosekonzentration in der Probe auf der Grundlage des Oxidationsstroms, erzeugt durch die Oxidationsreaktion, zu bestimmen. Zu diesem Zeitpunkt wird an der Gegenelektrode der oxidierte Elektronenvermittler reduziert und eine Reaktion für die Erzeugung des reduzierten Elektronenvermittlers läuft ab. Mit der Verwendung einer derartigen organischen Verbindung oder eines Metallkomplexes als dem Elektronenvermittler anstelle von Sauerstoff ist es möglich, eine Reagenzschicht durch genaue Anordnung einer bekannten Menge an GOD zusammen mit dem Elektronenvermittler in ihrem stabilen Zustand auf der Elektrode zu bilden, wodurch eine genaue Quantifizierung von Glukose ohne Beeinträchtigung durch die Sauerstoffkonzentration in der Probe ermöglicht wird. In diesem Fall ist es ebenfalls möglich, die Reagenzschicht, die das Enzym und den Elektronenvermittler enthält, mit einem Elektrodensystem zu integrieren, während die Reagenzschicht in einem nahezu trockenen Zustand ist, und daher wurde ein Einweg-Glukosesensor auf der Grundlage dieser Technologie vor kurzem beträchtlich beachtet. Ein typisches Beispiel eines derartigen Glukosesensors ist ein Biosensor offenbart in der japanischen Patentoffenlegungsschrift Hei 3-202764. Mit einem derartigen Einweg-Glukosesensor ist es möglich, die Glukosekonzentration einfach mit einer Messvorrichtung durch simples Einbringen einer Probe in einen Sensor zu messen, der abnehmbar mit der Messvorrichtung verbunden ist. Die Anwendung einer derartigen Technik ist nicht auf die Quantifizierung von Glukose begrenzt und kann auf die Quantifizierung jedes anderen in der Probe enthaltenden Substrats ausgedehnt werden.Under such circumstances a novel glucose sensor was developed, which serves as the electron mediator an organic compound or a metal complex, such as potassium ferricyanide, a ferrocene derivative or a quinone derivative instead of oxygen used in the sample. This type of sensor oxidizes the reduced one Electron mediator resulting from the enzyme reaction at the working electrode results so as to increase the glucose concentration in the sample on the Basis of the oxidation current generated by the oxidation reaction, to determine. At this time, the counter electrode of the oxidized electron mediator reduces and a reaction for the production the reduced electron mediator expires. With the use of a such organic compound or a metal complex as the electron mediator instead of oxygen, it is possible, a Reagent layer by accurately arranging a known amount of GOD together with the electron mediator in their stable state to form on the electrode, thereby providing accurate quantification of glucose without impairment is made possible by the oxygen concentration in the sample. In this case, it is also possible to use the reagent layer, containing the enzyme and the electron mediator, with an electrode system to integrate while the reagent layer is in an almost dry state, and therefore became a disposable glucose sensor based on this technology considerably recently respected. A typical example of such a glucose sensor is a biosensor disclosed in Japanese Patent Laid-Open Publication Hei 3-202764. With such a disposable glucose sensor, it is possible to use the Glucose concentration simply with a measuring device by simple Insert a sample into a sensor that is removable connected to the measuring device. The application of such Technique is not limited to the quantification of glucose and may be based on the quantification of any other in the sample Substrate be extended.
Jedoch läuft in den vorher beschriebenen herkömmlichen Biosensoren, wenn die Probe ein Substrat in hohen Konzentrationen enthält, die Enzymreaktion ebenfalls an der Gegenelektrode ab und die Zufuhr des Elektronenvermittlers zu der Gegenelektrode wird folglich unzureichend, so dass die Reaktion an der Gegenelektrode ein geschwindigkeitsbegrenzender Schritt wird, welcher es unmöglich macht eine Stromantwort proportional zu der Substratkonzentration zu erhalten. Daher weisen derartige Biosensoren das Problem auf, dass die Quantifizierung eines Substrats nicht möglich ist, wenn die Probe ein Substrat in hohen Konzentrationen enthält.However, in the conventional biosensors described above, when the sample contains a substrate in high concentrations, the enzyme reaction also occurs at the counter electrode, and thus the supply of the electron mediator to the counter electrode becomes insufficient, so that the reaction at the counter electrode becomes a rate-limiting step. which makes it impossible to obtain a current response proportional to the substrate concentration. Therefore, such biosensors have the problem that the quantification A substrate is not possible if the sample contains a substrate in high concentrations.
In den letzten Jahren gibt es eine Nachfrage für einen Biosensor, der eine geringe Antwort aufweist, wenn die Substratkonzentration Null ist und eine hervorragende Lagerstabilität hat. Die Antwort, die erhalten wird, wenn die Substratkonzentration Null ist, wird hiernach als „Leerantwort" bezeichnet.In In recent years, there is a demand for a biosensor that has a has poor response when the substrate concentration is zero and has excellent storage stability. The answer that received when the substrate concentration is zero will be referred to hereafter as the "empty response".
KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNGSHORT SUMMARY THE INVENTION
Die vorliegende Erfindung stellt einen Biosensor zur Verfügung umfassend: ein Elektrodensystem einschließlich einer Arbeitselektrode und einer Gegenelektrode für die Bildung eines elektrochemischen Messsystems durch in Kontakt kommen mit einer zugeführten Probelösung; ein elektrisch isolierendes, tragende Element für das Tragen des Elektrodensystems; eine erste Reagenzschicht, gebildet auf der Arbeitselektrode; und eine zweite Reagenzschicht, gebildet auf der Gegenelektrode, wobei die erste Reagenzschicht keinen Elektronenvermittler enthält und ein Enzym als Hauptbestandteil umfasst, und die zweite Reagenzschicht kein Enzym enthält und einen Elektronenvermittler als Hauptbestandteil umfasst.The The present invention provides a biosensor comprising: including an electrode system a working electrode and a counter electrode for formation of an electrochemical measuring system by coming into contact with a supplied Sample solution; an electrically insulating support member for supporting the electrode system; a first reagent layer formed on the working electrode; and a second reagent layer formed on the counter electrode, wherein the first reagent layer contains no electron mediator and a Enzyme as the main constituent, and the second reagent layer contains no enzyme and an electron mediator as a main component.
In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das tragende Element eine elektrisch isolierende Grundplatte, auf welcher die Arbeitselektrode und die Gegenelektrode gebildet werden.In a preferred embodiment According to the present invention, the supporting element comprises an electric insulating base plate on which the working electrode and the Counter electrode are formed.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das tragende Element eine elektrisch isolierende Grundplatte und ein elektrisch isolierendes Deckelement für die Bildung eines Probenlösungszufuhrweges oder eines Probenlösungsspeicherabschnitts zwischen dem Deckelement und der Grundplatte, wobei die Arbeitselektrode auf der Grundplatte gebildet wird, und die Gegenelektrode auf einer inneren Oberfläche des Deckelements gebildet wird, um der Arbeitselektrode gegenüberzuliegen.In a further preferred embodiment According to the present invention, the supporting element comprises an electric insulating base plate and an electrically insulating cover element for education a sample solution delivery path or a sample solution storage section between the cover element and the base plate, wherein the working electrode is formed on the base plate, and the counter electrode on one inner surface of the lid member is formed to oppose the working electrode.
Es ist bevorzugt, dass das Deckelement ein Blattelement mit einem nach außen gebogenen Abschnitt für die Bildung des Probenlösungszufuhrweges oder des Probenlösungslagerabschnitts zwischen dem Deckelement und der Grundplatte umfasst.It it is preferred that the cover element is a leaf element with an after Outside curved section for the formation of the sample solution delivery path or the sample solution storage section between the cover element and the base plate.
In einer bevorzugteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das Deckelement einen Abstandshalter mit einem Schlitz für die Bildung des Probenlösungszufuhrweges und eine Abdeckung für die Abdeckung des Abstandshalters.In a more preferred embodiment According to the present invention, the cover element comprises a spacer with a slot for the formation of the sample solution delivery path and a cover for the cover of the spacer.
Es ist bevorzugt, dass wenigstens die erste Reagenzschicht ein hydrophiles Polymer umfasst.It it is preferred that at least the first reagent layer is a hydrophilic Polymer includes.
Während die neuartigen Merkmale der Erfindung insbesondere in den angehängten Ansprüchen dargelegt werden, wird die Erfindung, sowohl ihr Aufbau als auch ihr Inhalt, zusammen mit anderen Aufgaben und Merkmalen davon, aus der folgenden ausführlichen Beschreibung in Verbindung mit den Zeichnungen besser verstanden und eingeschätzt werden.While the novel features of the invention set forth in particular in the appended claims the invention, both its construction and its content, along with other tasks and characteristics thereof, from the following detailed Description in conjunction with the drawings better understood and be assessed.
KURZE BESCHREIBUNG VERSCHIEDENER ANSICHTEN DER ZEICHNUNGENSHORT DESCRIPTION VARIOUS VIEWS OF THE DRAWINGS
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMENDETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
Ein Biosensor gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst eine elektrisch isolierende Grundplatte; eine Arbeitselektrode und eine Gegenelektrode gebildet auf der Grundplatte; eine erste Reagenzschicht gebildet auf der Arbeitselektrode; und eine zweite Reagenzschicht gebildet auf der Gegenelektrode, wobei die erste Reagenzschicht keinen Elektronenvermittler enthält und ein Enzym als den Hauptbestandteil umfasst, und die zweite Reagenzschicht kein Enzym enthält und einen Elektronenvermittler als Hauptbestandteil umfasst.One Biosensor according to a preferred embodiment The present invention includes an electrically insulating base plate; a working electrode and a counter electrode formed on the base plate; a first reagent layer formed on the working electrode; and a second reagent layer formed on the counter electrode, wherein the first reagent layer contains no electron mediator and a Enzyme as the main component, and the second reagent layer contains no enzyme and an electron mediator as a main component.
In diesem Biosensor läuft die Reaktion kaum an der Gegenelektrode ab, insbesondere wenn die Probe ein Substrat in hohen Konzentrationen enthält, da der Elektronenvermittler der Hauptbestandteil der zweite Reagenzschicht auf der Gegenelektrode ist. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision zwischen dem Enzym und dem Elektronenvermittler in der Probenlösung, in welchem die Reagenzien gelöst sind, herabgesetzt, so dass die Linearität des Antwortstroms gesenkt wird. Da jedoch ausreichend Elektronenvermittler an der Gegenelektrode für die Reaktion zurückgehalten wird, wird die Reaktion an der Gegenelektrode ein geschwindigkeitsbestimmender Schritt. In dem Ergebnis kann die Linearität des Antwortstroms erhalten werden, selbst bis zu einem Bereich einer hohen Substratkonzentration.In this biosensor is running the reaction hardly on the counter electrode, especially if the sample contains a substrate in high concentrations, since the electron mediator the main component of the second reagent layer on the counter electrode is. Consequently, the probability of a collision between the enzyme and the electron mediator in the sample solution, in which the reagents are dissolved, lowered, so that the linearity of the response lowered becomes. However, since there are sufficient electron mediators on the counter electrode for the reaction retained becomes, the reaction at the counter electrode becomes a rate-determining Step. In the result, the linearity of the response current can be obtained even up to a range of high substrate concentration.
Ein Biosensor in Übereinstimmung mit einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst eine elektrisch isolierende Grundplatte; ein elektrisch isolierendes Deckelement für die Bildung eines Probenlösungszufuhrweges oder eines Probenlösungsspeicherabschnitts zwischen dem Deckelement und der Grundplatte; eine auf der Grundplatte gebildete Arbeitselektrode,; eine auf einer inneren Oberfläche des Deckelements gebildete Gegenelektrode, um der Arbeitselektrode gegenüberzuliegen; eine auf der Arbeitselektrode gebildete erste Reagenzschicht; und eine auf der Gegenelektrode gebildete zweite Reagenzschicht.One Biosensor in accordance with another preferred embodiment of the present invention The invention comprises an electrically insulating base plate; an electric one insulating cover element for the formation of a sample solution delivery path or a sample solution storage section between the cover element and the base plate; one on the base plate formed working electrode ,; one on an inner surface of the Deckelements formed counter electrode to face the working electrode; a first reagent layer formed on the working electrode; and a second reagent layer formed on the counter electrode.
Das Deckelement umfasst ein Blattelement mit einem nach außen gebogenen Abschnitt für die Bildung des Probenlösungszufuhrweges oder des Probenlösungslagerabschnitts zwischen dem Deckelement und der Grundplatte.The Cover element comprises a leaf element with an outwardly bent Section for the formation of the sample solution delivery path or the sample solution storage section between the cover element and the base plate.
Ein bevorzugteres Deckelement umfasst einen Abstandshalter mit einem Schlitz für die Bildung des Probenlösungszufuhrweges und eine Abdeckung für die Abdeckung des Abstandhalters.One more preferred cover element comprises a spacer with a Slot for the formation of the sample solution delivery path and a cover for the cover of the spacer.
In einem derartigen Biosensor, da die erste Reagenzschicht bzw. die zweite Reagenzschicht auf separaten Elementen gebildet werden, können die erste Reagenzschicht und die zweite Reagenzschicht mit unterschiedlichen Zusammensetzung leicht voneinander getrennt werden. Überdies, da die Arbeitselektrode und die Gegenelektrode in gegenüberliegenden Positionen gebildet werden, wird der Innentransfer zwischen den Elektroden erleichtert, wodurch die Stromantwort weiter erhöht wird.In Such a biosensor, since the first reagent layer or the second reagent layer can be formed on separate elements, the first Reagent layer and the second reagent layer with different Composition can be easily separated. Moreover, because the working electrode and the counter electrode in opposite Positions are formed, the internal transfer between the Facilitates electrodes, whereby the current response is further increased.
In einem Biosensor, dessen Deckelement den Abstandshalter und die Abdeckung enthalten, wird, da die physikalische Festigkeit der Abdeckung erhöht wird, die erste Reagenzschicht und die zweite Reagenzschicht nicht durch externen physikalischen Druck miteinander in Kontakt gebracht, wodurch der Abbau der Enzymaktivität aufgrund des Kontakts zwischen dem Enzym und dem Elektronenvermittler vermieden wird.In a biosensor whose cover member the spacer and the cover are included, since the physical strength of the cover is increased, the first reagent layer and the second reagent layer not through external physical pressure brought into contact with each other the degradation of enzyme activity avoided due to the contact between the enzyme and the electron mediator becomes.
In jeder der vorher beschriebenen Ausführungsformen ist es bevorzugt, dass wenigstens die erste Reagenzschicht ein hydrophiles Polymer enthält. Da das hydrophile Polymer die Adsorption von Proteinen usw. an die Arbeitselektrode verhindert, wird die Sensitivität der Stromantwort weiter verbessert. Daneben wird während der Messung, da die Viskosität einer Probenlösung durch das hydrophile Polymer gelöst in der Probenlösung erhöht wird, die Wirkungen von physikalischen Stößen usw. auf die Stromantwort reduziert, wodurch die Stabilität der Stromantwort verbessert wird.In each of the previously described embodiments it is preferable that at least the first reagent layer is a hydrophilic polymer contains. Since the hydrophilic polymer adsorbs proteins, etc. to the Working electrode prevents the sensitivity of the current response is further improved. In addition, during the measurement, as the viscosity a sample solution dissolved by the hydrophilic polymer in the sample solution elevated , the effects of physical shock, etc. on the current response reduces, thereby reducing the stability the power response is improved.
In der vorliegenden Erfindung ist es möglich, für die Grundplatte, die Abstandshalter und die Abdeckung jedes Material mit Isolationseigenschaften und ausreichender Festigkeit während Lagerung und Messung zu verwenden. Beispiele derartiger Materialien enthalten thermoplastische Harze, wie Polyethylen, Polystryol, Polyvinylchlorid, Polyamid und gesättigtes Polyesterharz oder wärmehärtende Harze, wie etwa Harnstoffharz, Melaminharz, Phenolharz, Epoxidharz und ungesättigte Polyesterharze. Von diesen Harzen ist Polyethylenterephthalat mit Blick auf die Haftfestigkeit der Elektrode bevorzugt.In According to the present invention, it is possible for the base plate, the spacers and the cover of any material with insulating properties and sufficient Strength during Storage and measurement to use. Examples of such materials contain thermoplastic resins, such as polyethylene, polystyrene, polyvinyl chloride, Polyamide and saturated Polyester resin or thermosetting resins, such as such as urea resin, melamine resin, phenolic resin, epoxy resin and unsaturated polyester resins. Of these resins, polyethylene terephthalate is overlooking the Adhesive strength of the electrode is preferred.
Für die Arbeitselektrode ist es möglich, jedes leitfähige Material zu verwenden, wenn es nicht selbst bei der Oxidation des Elektronenvermittlers oxidiert wird. Für die Gegenelektrode ist es möglich ein allgemein verwendetes leitfähiges Material, wie etwa Palladium, Silber, Platin oder Kohlenstoff zu verwenden.For the working electrode Is it possible, each conductive Use material if it does not even in the oxidation of Electron promoter is oxidized. It is for the counter electrode possible commonly used conductive To use material such as palladium, silver, platinum or carbon.
Es ist möglich, als das Enzym eines zu verwenden, dass sich für die Art des Substrats in der Probe eignet, welches der Gegenstand der Messung ist. Beispiele für Enzyme schließen Fruktosedehydrogenase, Glukoseoxidase, Alkoholoxidase, Laktatoxidase, Cholesterinoxidase, Xantinoxidase und Aminosäureoxidase ein.It is possible, to use as the enzyme one for the type of substrate in the sample is suitable, which is the subject of the measurement. Examples for enzymes shut down Fructose dehydrogenase, glucose oxidase, alcohol oxidase, lactate oxidase, Cholesterol oxidase, xantine oxidase and amino acid oxidase.
Beispiele des Elektronenvermittlers enthalten Kaliumferricyanid, p-Benzochinon, Phenazinmethosulfat, Methylen blau und Ferrocenderivate. Daneben wird, selbst wenn Sauerstoff als der Elektronenvermittler verwendet wird, eine Stromantwort erhalten. Diese Elektronenvermittler werden einzeln oder in Kombination von zwei oder mehreren verwendet.Examples of the electron mediator contain potassium ferricyanide, p-benzoquinone, Phenazine methosulfate, methylene blue and ferrocene derivatives. Besides even if oxygen is used as the electron mediator is received a current response. These electron mediators will be used singly or in combination of two or more.
Eine Vielzahl von hydrophilen Polymeren sind einsetzbar. Beispiele für das hydrophile Polymer enthalten Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Methylcellulose, Ethylcellulose, Ethylhydroxyethylcellulose, Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol, Polyaminosäure, wie etwa Polylysin, Polystyrolsulfonat, Gelatine und ihre Derivate, Polyacrylsäure und ihre Salze, Polymethacrylsäure und ihre Salze, Stärke und ihre Derivate, und ein Polymer von Maleinsäureanhydrid oder einem Maleat. Von ihnen sind Carboxymethylcellulose, Hydroxyethylcellulose und Hydroxypropylcellulose besonders bevorzugt.A variety of hydrophilic polymers can be used. Examples of the hydrophilic polymer include hydroxyethylcellulose, hydroxypropylcellulose, methylcellulose, ethylcellulose, ethylhydroxyethylcellulose, carboxymethylcellulose, polyvinylpyrrolidone, polyvinyl alcohol, polyamino acid such as Polylysine, polystyrenesulfonate, gelatin and its derivatives, polyacrylic acid and its salts, polymethacrylic acid and its salts, starch and its derivatives, and a polymer of maleic anhydride or a maleate. Of them, carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose and hydroxypropyl cellulose are particularly preferable.
Die folgende Beschreibung wird die vorliegende Erfindung ausführlicher durch veranschaulichende Beispiele davon erläutern.The The following description will explain the present invention in more detail by illustrative examples thereof.
Beispiel 1example 1
Ein Glukosesensor wird als ein Beispiel eines Biosensors erläutert.One Glucose sensor is explained as an example of a biosensor.
Die
Zunächst wird
eine Silberpaste auf eine elektrisch isolierende Grundplatte
Eine
erste wässrige
Lösung,
die GOD als ein Enzym und keinen Elektronenvermittler enthält, wurde
auf die Arbeitselektrode
Schließlich wird
die Grundplatte
Der
zwischen die Grundplatte
Da
eine Entlüftung
Als
ein Vergleichsbeispiel wurde ein Glukosesensor in der gleichen Art
und Weise wie in diesem Beispiel fabriziert, mit Ausnahme des Verfahrens
für die
Bildung der Reagenzienschichten. Die
Als
nächstes
wurden mit den Glukosesensoren des Beispiels 1 und des Vergleichsbeispiels
die Glukosekonzentration unter Verwendung einer Lösung als
eine Probe gemessen, die eine bestimmte Menge an Glukose enthält. Diese
Probe wurde zu dem Probenlösungszufuhrpfad über die
Probenzufuhröffnung
Der
Wert eines Stromes, welcher zwischen der Arbeitselektrode
In dem Glukosesensor dieses Beispiels wurde aus den folgenden Gründen eine hohe Linearität bis zu einer höheren Glukosekonzentration beobachtet, als in dem Glukosesensor des Vergleichsbeispiels.In The glucose sensor of this example became one for the following reasons high linearity up to a higher one Glucose concentration observed than in the glucose sensor of the comparative example.
Da GOD und Kaliumferricyanid getrennt auf der Arbeitselektrode bzw. der Gegenelektrode getragen werden, läuft die Enzymreaktion kaum an der Gegenelektrode ab. Folglich wird eine ausreichende Konzentration an Kaliumferricyanid auf der Gegenelektrode zurückgehalten, was vermeidet, dass die Reaktion an der Gegenelektrode ein geschwindigkeitsbestimmender Schritt wird, selbst wenn die Probe ein Substrat in hohen Konzentrationen enthält. Im Ergebnis ist es möglich, die Linearität des Antwortstroms bis zu einem Bereich einer hohen Konzentration zu erhalten. Andererseits läuft bei dem Sensor des Vergleichsbeispiels die Enzymreaktion an der Gegenelektrode in einem Umfang ab, welcher nahezu äquivalent zu dem der Arbeitselektrode ist, welche die Reduktion der Ferricyanidionen in Ferricyanidionen verursacht. Als Konsequenz werden die Ferricyanidionen unbrauchbar für die Reaktion an der Gegenelektrode, so dass die Reaktion an der Gegenelektrode ein geschwindigkeitsbestimmender Schritt wird.There GOD and potassium ferricyanide separated on the working electrode and the counter-electrode are carried, the enzyme reaction hardly runs at the counter electrode. Consequently, a sufficient concentration retained on potassium ferricyanide on the counter electrode, which avoids that the reaction at the counter electrode is a rate-limiting Step, even if the sample is a substrate in high concentrations contains. As a result, it is possible the linearity of the response current up to a region of high concentration to obtain. On the other hand runs in the sensor of the comparative example, the enzyme reaction at the counter electrode to an extent which is nearly equivalent to that of the working electrode which is the reduction of ferricyanide ions in ferricyanide ions caused. As a consequence, the ferricyanide ions become unusable for the Reaction at the counter electrode, so that the reaction at the counter electrode becomes a rate-limiting step.
Ferner wurde in dem Glukosesensor dieses Beispiels die Leerantwort gesenkt und die Stromantwort wurde im Vergleich mit dem Glukosesensor des Vergleichsbeispiels nicht zu sehr geändert, selbst nach einer Langzeitlagerung. Dies ist so, weil GOD und Kaliumferricyanid voneinander getrennt wurden, so dass es möglich war den Kontakt und die Interaktion zwischen GOD und Kaliumferricyanid zu vermeiden, wodurch ein Anstieg in der Leerantwort und der Abbau der Enzymaktivität während einer Langzeitlagerung unterdrückt wurde.Further In the glucose sensor of this example, the empty response was lowered and the current response was compared with the glucose sensor of the comparative example not changed too much, even after long-term storage. This is so because GOD and potassium ferricyanide separated so that it was possible the contact and the Preventing interaction between GOD and potassium ferricyanide an increase in the empty response and the degradation of enzyme activity during one Long-term storage suppressed has been.
Beispiel 2Example 2
Die
Eine
Arbeitselektrode
Derweil
wurde eine Gegenelektrode
Eine
erste wässrige
Lösung,
die GOD als ein Enzym und keinen Elektronenvermittler enthält, wurde
auf die Arbeitselektrode
Schließlich wurden
die Grundplatte
Als
nächstes
wurde die Konzentration an Glukose gemäß dem gleichen Vorgehen wie
in Beispiel 1 gemessen. Als ein Ergebnis wurde eine Stromantwort
proportional zu der Konzentration an Glukose in der Probe beobachtet.
Die Gegenelektrode
In
dem Glukosesensor des Beispiels 2 enthielt die zweite Reagenzschicht
Beispiel 3Example 3
Die
Zunächst wurde
eine Silberpaste auf eine elektrisch isolierende Grundplatte
Als
nächstes
wurde eine Silberpaste auf die innere Oberfläche einer elektrisch isolierenden
Abdeckung
Eine
erste wässrige
Lösung,
die GOD als ein Enzym und keinen Elektronenvermittler enthält, wurde
auf die Arbeitselektrode
Schließlich wurden
die Grundplatte
Der
zwischen der Grundplatte
Wenn
eine Probe mit einer Probenzufuhröffnung
Als nächstes, wurde die Konzentration an Glukose gemäß dem gleichen Vorgehen wie in Beispiel 1 gemessen. Als ein Ergebnis der Messung wurde eine Stromantwort proportional zu der Glukosekonzentration in der Probe beobachtet.When next, was the concentration of glucose according to the same procedure as measured in Example 1. As a result of the measurement, a Current response proportional to the glucose concentration in the sample observed.
In
dem Glukosesensor des Beispiels 3 enthielt die zweite Reagenzschicht
Überdies war, da wie in Beispiel 1 das GOD und das Kaliumferricyanid voneinander getrennt waren, die Leerantwort gesenkt und die Stromantwort war nicht so stark verändert, selbst nach Langzeitlagerung im Vergleich mit dem Vergleichsbeispiel.moreover was, as in Example 1, the GOD and the potassium ferricyanide from each other were disconnected, the empty response lowered, and the power response was not changed that much, even after long-term storage in comparison with the comparative example.
Überdies
war, da der Abstandshalter
Beispiel 4Example 4
In
dieser Ausführungsform
wurde ein Glukosesensor in der gleichen Art und Weise wie in Beispiel
3 fabriziert, mit der Ausnahme des Vorgangs der Bildung der ersten
Reagenzschicht
Eine
erste wässrige
Lösung,
die GOD als ein Enzym, Carboxymethylcellulose als ein hydrophiles Polymer
und keinen Elektronenvermittler enthält, wurde auf die Arbeitselektrode
Als nächstes wurde die Konzentration an Glukose gemäß dem gleichen Vorgehen wie in Beispiel 1 gemessen. Als ein Ergebnis der Messung wurde eine Stromantwort proportional zu der Konzentration an Glukose in der Probe beobachtet.When next was the concentration of glucose according to the same procedure as measured in Example 1. As a result of the measurement, a Current response proportional to the concentration of glucose in the Sample observed.
In
dem Glukosesensor dieses Beispiels enthielt die zweite Reagenzschicht
Überdies war, da GOD und Kaliumferricyanid voneinander getrennt waren, selbst nach Langzeitlagerung im Vergleich mit dem Vergleichsbeispiel, die Leerantwort herabgesetzt und die Stromantwort nicht so stark verändert.moreover was, since GOD and potassium ferricyanide were separated from each other, even after long-term storage compared with the comparative example, the blank response lowered and the current response is not changed so much.
Überdies
war, da der Abstandshalter
Nebenbei
war im Vergleich mit Beispielen 2 und 3 aus dem folgenden Grund
die Stromantwort weiter erhöht.
Die Anwesenheit von Carboxymethylcellulose in der ersten Reagenzschicht
In
den vorher beschriebenen Beispielen, in denen eine Spannung von
500 mV an die Arbeitselektrode
In den vorhergehenden Beispielen enthielt die zweite auf der Gegenelektrode gebildete Reagenzschicht nur den Elektronenvermittler, aber sie kann andere Bestandteile als den Elektronenvermittler enthalten, solange der Einschluss von derartigen Bestandteilen auf die Reaktion an der Gegenelektrode nicht zu einem geschwindigkeitsbegrenzenden Schritt machen, und der Einfluss, den sie auf die Leerantwort und die Lagerstabilität haben, so gering ist, dass er zu vernachlässigen ist. Ebenfalls enthält in diesen Beispielen die erste auf der Arbeitselektrode gebildete Reagenzschicht entweder nur das Enzym oder das Enzym und das hydrophile Polymer, aber es kann ebenfalls die anderen Komponenten enthalten, solange der Einfluss, den ein derartiger Einschluss haben kann, auf die Leerantwort und die Lagerstabilität so klein ist, dass er zu vernachlässigen ist.In In the preceding examples, the second contained on the counter electrode reagent layer formed only the electron mediator, but it can contain components other than the electron mediator, as long as the inclusion of such ingredients in the reaction the counter electrode not to a speed limiting step and the impact they have on empty response and storage stability, so small that it is negligible. Also contains in these Examples are the first reagent layer formed on the working electrode either only the enzyme or the enzyme and the hydrophilic polymer, but it may also contain the other components as long as the influence such an inclusion can have on the Empty response and storage stability is so small that he too to neglect is.
In den vorher beschriebenen Beispielen wurde nur eine Art von Elektronenvermittler verwendet, aber zwei oder mehrere Sorten an Elektronenvermittler können verwendet werden.In The previously described examples became only one type of electron mediator used but two or more varieties of electron mediator can be used.
Die
erste Reagenzschicht
Es
ist möglich,
ein anderes Material als Lecithin als das oberflächenaktive Mittel zu verwenden. Nebenbei ist
in der vorhererwähnten
Beispielen, obwohl die Dichte des oberflächenaktiven Mittels
In den vorher beschriebenen Beispielen wird ein Zweielektrodensystem bestehend aus nur der Arbeitselektrode und der Gegenelektrode beschrieben. Jedoch, wenn ein Dreielektrodensystem, einschließlich einer zusätzlichen Referenzelektrode, eingesetzt wird, ist es möglich eine genauere Messung durchzuführen.In The examples described above will be a two-electrode system consisting of only the working electrode and the counter electrode described. However, if a three-electrode system, including an additional Reference electrode, is used, it is possible a more accurate measurement perform.
Es
ist bevorzugt, dass die erste Reagenzschicht
Wie vorher beschrieben ist es gemäß der vorliegenden Erfindung möglich, einen Biosensor mit einer vorteilhaften Stromantworteigenschaft bis zu einem hohen Konzentrationsbereich zu erhalten. Ferner ist es möglich einen Biosensor mit einer geringen Leerantwort und einer hohen Lagerungsstabilität zu erhalten.As previously described it is according to the present Invention possible, a biosensor with an advantageous current response feature to obtain a high concentration range. Further is it possible To obtain a biosensor with a low empty response and a high storage stability.
Obwohl die vorliegende Erfindung im Bezug auf die derzeit bevorzugten Ausführungsformen beschrieben wurde, ist zu verstehen, dass eine derartige Offenbarung nicht als begrenzend zu interpretieren ist. Verschiedene Veränderungen und Modifikationen werden ohne Zweifel für diejenigen Fachleute offensichtlich sein, die diese Erfindung betrifft, nachdem sie die vorherige Offenbarung gelesen haben.Even though the present invention in relation to the presently preferred embodiments has been described, it should be understood that such disclosure not to be interpreted as limiting. Various changes and modifications will no doubt become obvious to those skilled in the art which relates to this invention after having the previous disclosure have read.
Claims (6)
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JP36983699 | 1999-12-27 | ||
JP36983699 | 1999-12-27 |
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ID=18495437
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