DE60019547T2 - biosensor - Google Patents

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    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
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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 1 ist eine vertikale Querschnittsansicht eines Glukosesensors gemäß eines Beispiels der vorliegenden Erfindung.The 1 FIG. 12 is a vertical cross-sectional view of a glucose sensor according to an example of the present invention. FIG.

Die 2 ist eine auseinander gezogene Darstellung des Glukosesensors, welche dessen Reagenzienschichten und die Schicht des oberflächenaktiven Mittels weglässt.The 2 Figure 11 is an exploded view of the glucose sensor omitting its reagent layers and surfactant layer.

Die 3 ist eine vertikale Querschnittsansicht eines Glukosesensors gemäß eines weiteren Beispiels der vorliegenden Erfindung.The 3 FIG. 12 is a vertical cross-sectional view of a glucose sensor according to another example of the present invention. FIG.

Die 4 ist eine perspektivische Ansicht des Glukosesensors, welche dessen Reagenzienschichten und die Schicht des oberflächenaktiven Mittels weglässt.The 4 Figure 11 is a perspective view of the glucose sensor omitting its reagent layers and surfactant layer.

Die 5 ist eine vertikale Querschnitts eines Glukosesensors gemäß eines noch weiteren Beispiels der vorliegenden Erfindung.The 5 FIG. 12 is a vertical cross-section of a glucose sensor according to yet another example of the present invention. FIG.

Die 6 ist eine auseinander gezogene Darstellung des Glukosesensors, welche dessen Reagenzienschichten und die Schicht des oberflächenaktiven Mittels weglässt.The 6 Figure 11 is an exploded view of the glucose sensor omitting its reagent layers and surfactant layer.

Die 7 ist eine vertikale Querschnittsansicht eines Glukosesensors eines Vergleichsbeispiels.The 7 FIG. 15 is a vertical cross-sectional view of a glucose sensor of a comparative example. FIG.

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 1 ist eine vertikale Querschnittsansicht eines Glukosesensors dieses Beispiels, und die 2 ist eine auseinander gezogene Darstellung des Glukosesensors, wobei dessen Reagenzienschichten und die Schicht des oberflächenaktiven Mittels weggelassen sind.The 1 FIG. 12 is a vertical cross-sectional view of a glucose sensor of this example, and FIGS 2 Figure 11 is an exploded view of the glucose sensor with its reagent layers and surfactant layer omitted.

Zunächst wird eine Silberpaste auf eine elektrisch isolierende Grundplatte 1 aus Polyethylenterephthalat durch Siebdruck gedruckt, um Leitungen 2 und 3 und die Grundlage der später beschriebenen Elektroden zu bilden. Dann wird eine leitfähige Kohlenstoffpaste mit einem Harzbindemittel auf die Grundplatte 1 gedruckt, um eine Arbeitselektrode 4 zu bilden. Diese Arbeitselektrode 4 war in Kontakt mit der Leitung 2. Ferner wird eine isolierende Paste auf die Grundplatte 1 gedruckt, um eine Isolationsschicht 6 zu bilden. Die Isolationsschicht 6 bedeckt den peripheren Abschnitt der Arbeitselektrode 4, so dass eine festgesetzte Fläche der Arbeitselektrode 4 exponiert wurde. Als nächstes wurde eine Gegenelektrode 5 durch Drucken einer leitfähigen Kohlenstoffpaste mit einem Harzbindemittel gebildet, so dass sie in Kontakt mit der Leitung 3 ist.First, a silver paste on an electrically insulating base plate 1 made of polyethylene terephthalate printed by screen printing to lines 2 and 3 and to form the basis of the electrodes described later. Then, a conductive carbon paste with a resin binder is applied to the base plate 1 printed to a working electrode 4 to build. This working electrode 4 was in contact with the administration 2 , Further, an insulating paste is applied to the base plate 1 printed to an insulation layer 6 to build. The insulation layer 6 covers the peripheral portion of the working electrode 4 so that a fixed area of the working electrode 4 was exposed. Next became a counter electrode 5 formed by printing a conductive carbon paste with a resin binder so as to be in contact with the lead 3 is.

Eine erste wässrige Lösung, die GOD als ein Enzym und keinen Elektronenvermittler enthält, wurde auf die Arbeitselektrode 4 der Grundplatte 1 getropft und dann getrocknet, um eine erste Reagenzschicht 7 zu bilden. Daneben wurde eine zweite wässrige Lösung, die Kaliumferricyanid als einen Elektronenvermittler und kein Enzym enthält, auf die Gegenelektrode 5 der Grundplatte 1 getropft und dann getrocknet, um eine zweite Reagenzschicht 8 zu bilden. Um weiterhin eine gleichmäßige Zufuhr einer Probe zu erreichen, wird eine Schicht 9 mit Lecithin als ein oberflächenaktives Mittel ausgebildet, um die erste Reagenzschicht 7 und die zweite Reagenzschicht 8 abzudecken.A first aqueous solution containing GOD as an enzyme and no electron mediator was placed on the working electrode 4 the base plate 1 dropped and then dried to a first reagent layer 7 to build. Besides, a second aqueous solution containing potassium ferricyanide as an electron mediator and no enzyme was applied to the counter electrode 5 the base plate 1 dropped and then dried to a second reagent layer 8th to build. In order to continue to achieve a uniform supply of a sample, a layer 9 formed with lecithin as a surfactant to the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th cover.

Schließlich wird die Grundplatte 1, eine Abdeckung 12 und ein Abstandhalter 10 in einer Positionsbeziehung, wie durch die gestrichelten Linien in der 2 gezeigt, angehaftet, um den Glukosesensor zu erzeugen.Finally, the base plate 1 , a cover 12 and a spacer 10 in a positional relationship as indicated by the dashed lines in FIG 2 shown attached to generate the glucose sensor.

Der zwischen die Grundplatte 1 und die Abdeckung 12 einzubringende Abstandshalter 10 hat einen Schlitz 11 für die Bildung eines Probenlösungszufuhrweges zwischen der Grundplatte 1 und der Abdeckung 12.The between the base plate 1 and the cover 12 to be introduced spacers 10 has a slot 11 for forming a sample solution supply path between the base plate 1 and the cover 12 ,

Da eine Entlüftung 14 der Abdeckung 12 mit diesem Probenlösungszufuhrweg kommuniziert wenn die Probe mit einer Probenzufuhröffnung 13 gebildet an einem offenen Ende des Schlitzes 11 in Kontakt gebracht wird, erreicht die Probe leicht die erste Reagenzschicht 7 und die zweite Reagenzschicht 8 in dem Probenlösungszufuhrweg aufgrund des Kapillarphänomens.As a vent 14 the cover 12 communicates with this sample solution delivery path when the sample is in a sample delivery port 13 formed at an open end of the slot 11 is brought into contact, the sample easily reaches the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th in the sample solution supply path due to the capillary phenomenon.

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 7 ist eine vertikale Querschnittsansicht des Glukosesensors des Vergleichsbeispiels. Eine Reagenzschicht 30 wurde durch Auftropfen einer GOD und Kaliumferricyanid enthaltenden wässrigen Lösung auf die Arbeitselektrode 4 und die Gegenelektrode 5 und dem Trocknen der wässrigen Lösung gebildet. Überdies wurde eine Schicht 9, die Lecithin als ein oberflächenaktives Mittel enthält, auf der Reagenzschicht 30 gebildet.As a comparative example, a glucose sensor was fabricated in the same manner as in this example, except for the method of forming the reagent layers. The 7 FIG. 15 is a vertical cross-sectional view of the glucose sensor of the comparative example. FIG. A reagent layer 30 was made by dropping a GOD and potassium ferricyanide-containing aqueous solution on the working electrode 4 and the counter electrode 5 and drying the aqueous solution. Moreover, a layer became 9 containing lecithin as a surfactant on the reagent layer 30 educated.

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 13 zugeführt und es wurde, nach Ablauf einer bestimmten Zeit, eine Spannung von 500 mV an die Arbeitselektrode 4 unter Verwendung der Gegenelektrode 5 als Referenz angelegt. Da der Abstandhalter 10 zwischen der Abdeckung 12 und der Grundplatte 1 angeordnet ist, wird die Beständigkeit des Sensors gegenüber einem externen physikalischen Druck erhöht. Als Konsequenz wird das Volumen des Probenlösungszufuhrweges einfach konstant gehalten und die Wirkungen des physikalischen Drucks usw. auf die Stromantwort sind reduziert.Next, with the glucose sensors of Example 1 and Comparative Example, the glucose concentration was measured using a solution as a sample containing a certain amount of glucose. This sample became the sample solution delivery path via the sample delivery port 13 fed and it was, after a certain time, a voltage of 500 mV to the working electrode 4 using the counter electrode 5 created as a reference. Because the spacer 10 between the cover 12 and the base plate 1 is arranged, the resistance of the sensor is increased against an external physical pressure. As a consequence, the volume of the sample solution supply path is simply kept constant, and the effects of the physical pressure, etc. on the current response are reduced.

Der Wert eines Stromes, welcher zwischen der Arbeitselektrode 4 und der Gegenelektrode 5 nach Anlegung dieser Spannung fließt, wurde gemessen. Als ein Ergebnis wurde sowohl im Beispiel 1 als auch im Vergleichsbeispiel eine Stromantwort proportional zu der Glukosekonzentration in der Probe beobachtet. Wenn die Probe in Kontakt mit der ersten Reagenzschicht 7 und der zweiten Reagenzschicht 8 kommt, dissoziiert Kaliumferricyanid als die oxidierte Form des Elektronenvermittlers in Ferricyanidionen und Kaliumionen. Die Glukose in der Probe, die in die Probe aus der zweiten Reagenzschicht 8 gelösten Ferricyanidionen und die GOD reagieren miteinander. Im Ergebnis wird Glukose zu Glukonolakton oxidiert und die oxidierte Form des Ferricyanidions wird zu der reduzierten Form der Ferrocyanidions reduziert. Eine Reaktion der Oxidation von Ferrocyanidionen zu Ferricyanidionen läuft an der Arbeitselektrode 4 ab, während eine Reaktion der Reduktion von Ferricyanidionen zu Ferrocyanidionen an der Gegenelektrode 5 abläuft. Da die Konzentration an Ferrocyanidionen proportional zu der Konzentration an Glukose ist, ist es möglich, die Konzentration der Glukose auf der Grundlage des Oxidationsstromes der Ferrocyanidionen zu messen.The value of a current flowing between the working electrode 4 and the counter electrode 5 after applying this voltage, was measured. As a result, in both Example 1 and Comparative Example, a current response proportional to the glucose concentration in the sample was observed. When the sample is in contact with the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th Potassium ferricyanide dissociates as the oxidized form of the electron mediator in Ferricya nidions and potassium ions. The glucose in the sample, which is in the sample from the second reagent layer 8th dissolved ferricyanide ions and the GOD react with each other. As a result, glucose is oxidized to gluconolactone, and the oxidized form of ferricyanide ion is reduced to the reduced form of ferrocyanide ion. A reaction of the oxidation of ferrocyanide ions to ferricyanide ions occurs at the working electrode 4 during a reaction of the reduction of Ferricyanidionen to Ferrocyanidionen at the counter electrode 5 expires. Since the concentration of ferrocyanide ions is proportional to the concentration of glucose, it is possible to measure the concentration of glucose based on the oxidation current of the ferrocyanide ions.

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 3 ist eine vertikale Querschnittsansicht eines Glukosesensors dieses Beispiels, und die 4 ist eine perspektivische Ansicht des Glukosesensors, wobei dessen Reagenzienschichten und die Schicht des oberflächenaktiven Mittels weggelassen wurde.The 3 FIG. 12 is a vertical cross-sectional view of a glucose sensor of this example, and FIGS 4 Fig. 13 is a perspective view of the glucose sensor with its reagent layers and the surfactant layer omitted.

Eine Arbeitselektrode 4 und eine Leitung 2 wurden durch Sputtern von Palladium auf einer elektrisch isolierenden Grundplatte 21 gebildet. Als nächstes wurden die Arbeitselektrode 4 und ein in die Messvorrichtung einzubringender Endabschnitt durch Anheften eines isolierenden Blatts 23 auf die Grundplatte 21 definiert.A working electrode 4 and a line 2 were made by sputtering palladium on an electrically insulating base plate 21 educated. Next, the working electrode 4 and an end portion to be inserted into the measuring device by adhering an insulating sheet 23 on the base plate 21 Are defined.

Derweil wurde eine Gegenelektrode 5 durch Sputtern von Palladium auf die innere Wandoberfläche eines nach außen gebogenen Abschnitts 24 eines elektrisch isolierenden Deckelements 22 gebildet. Ein Endabschnitt des gebogenen Abschnitts 24 wurde mit einer Entlüftung 14 versehen.Meanwhile, it became a counter electrode 5 by sputtering palladium on the inner wall surface of an outwardly bent portion 24 an electrically insulating cover element 22 educated. An end portion of the bent portion 24 was with a vent 14 Mistake.

Eine erste wässrige Lösung, die GOD als ein Enzym und keinen Elektronenvermittler enthält, wurde auf die Arbeitselektrode 4 auf der Grundplatte 21 aufgetropft und dann getrocknet, um eine erste Reagenzschicht 7 zu bilden. Daneben wurde eine zweite wässrige Lösung, die Kaliumferricyanid als einen Elektronenvermittler und kein Enzym erhält, auf die Gegenelektrode 5 des Deckelements 22 aufgetropft, um eine zweite Reagenzschicht 8 zu bilden. Ferner wurde eine Schicht 9, die Lecithin als ein oberflächenaktives Mittel enthält, auf der ersten Reagenzschicht 7 gebildet.A first aqueous solution containing GOD as an enzyme and no electron mediator was placed on the working electrode 4 on the base plate 21 dripped and then dried to a first reagent layer 7 to build. In addition, a second aqueous solution containing potassium ferricyanide as an electron mediator and no enzyme was applied to the counter electrode 5 of the cover element 22 dripped to a second reagent layer 8th to build. Furthermore, a layer 9 containing lecithin as a surfactant on the first reagent layer 7 educated.

Schließlich wurden die Grundplatte 21 und die Abdeckung 22 aneinandergehaftet, um den Glukosesensor zu erzeugen. Dem gemäß werden die Arbeitselektrode 4 und die Gegenelektrode 5 angeordnet, um einander gegenüber zu liegen mit einem zwischen der Grundplatte 21 und dem gebogenen Abschnitt 24 des Deckelements 22 gebildeten Raum dazwischen. Dieser Raum dient als ein Probenlagerungsabschnitt und, wenn eine Probe in Kontakt mit einem offenen Ende des Raumes gebracht wird, bewegt sich die Probe einfach in Richtung der Entlüftung 14 aufgrund des Kapillarphänomens und kommt mit der ersten Reagenzschicht 7 und der zweiten Reagenzschicht 8 in Kontakt.Finally, the base plate 21 and the cover 22 stuck together to produce the glucose sensor. Accordingly, the working electrode 4 and the counter electrode 5 arranged to face each other with one between the base plate 21 and the bent portion 24 of the cover element 22 formed space in between. This space serves as a sample storage section and, when a sample is brought into contact with an open end of the room, the sample simply moves in the direction of the vent 14 due to the capillary phenomenon and comes with the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th in contact.

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 5 war elektrisch durch Halten eines Endabschnitts des gebogenen Bereichs 24 mit einem Clip verbunden mit einem Leitungsdraht verbunden.Next, the concentration of glucose was measured according to the same procedure as in Example 1. As a result, a current response proportional to the concentration of glucose in the sample was observed. The counter electrode 5 was electrically by holding an end portion of the bent portion 24 connected to a clip connected to a lead wire.

In dem Glukosesensor des Beispiels 2 enthielt die zweite Reagenzschicht 8 nur Kaloumferricyanid, so dass, wie in Beispiel 1, eine hohe Linearität bis zu einer höheren Glukosekonzentration als in dem Glukosesensor des Vergleichsbeispiels beobachtet wurde. Ebenso wurde in diesem Biosensor, wie im Beispiel 1, die Leerantwort herabgesetzt und die Stromantwort wird nicht zu stark geändert, selbst nach Langzeitlagerung im Vergleich mit dem Vergleichsbeispiel, da GOD und Kaliumferricyanid voneinander getrennt waren. Ferner wurde, im Vergleich mit dem Vergleichsbeispiel, ein Anstieg in dem Antwortwert beobachtet, da die Arbeitselektrode 4 und die Gegenelektrode 5 an gegenüberliegenden Positionen gebildet wurden, so dass der Innentransfer zwischen den Elektroden vereinfacht war.In the glucose sensor of Example 2 contained the second reagent layer 8th only Kaloumferricyanid, so that, as in Example 1, a high linearity was observed to a higher glucose concentration than in the glucose sensor of the comparative example. Also, in this biosensor, as in Example 1, the empty response was lowered and the current response is not changed too much even after long-term storage in comparison with the comparative example since GOD and potassium ferricyanide were separated from each other. Further, as compared with the comparative example, an increase in the response value was observed because the working electrode 4 and the counter electrode 5 were formed at opposite positions, so that the internal transfer between the electrodes was simplified.

Beispiel 3Example 3

Die 5 ist eine vertikale Querschnittsansicht eines Glukosesensors dieses Beispiels und die 6 ist eine auseinander gezogene Darstellung des Glukosesensors, wobei dessen Reagenzschichten und die Schicht des oberflächenaktiven Mittels weggelassen wurde.The 5 FIG. 12 is a vertical cross-sectional view of a glucose sensor of this example and FIGS 6 Figure 11 is an exploded view of the glucose sensor with its reagent layers and surfactant layer omitted.

Zunächst wurde eine Silberpaste auf eine elektrisch isolierende Grundplatte 31 aus Polyethylenterphthalat durch Siebdruck aufgedruckt, um eine Leitung 2 zu bilden. Dann wurde eine leitfähige Kohlenstoffpaste, die ein Harzbindemittel enthält, auf die Grundplatte 31 gedruckt, um eine Arbeitselektrode 4 zu bilden. Diese Arbeitselektrode war in Kontakt mit der Leitung 2. Ferner wurde eine isolierende Paste auf die Grundplatte 31 gedruckt, um eine Isolationsschicht 6 zu bilden. Die Isolationsschicht 6 bedeckte den peripheren Bereich der Arbeitselektrode 4, so dass eine festgelegte Fläche der Arbeitselektrode 4 exponiert wurde.First, a silver paste on an electrically insulating base plate 31 of polyethylene terephthalate printed by screen printing to a line 2 to build. Then, a conductive carbon paste containing a resin binder was applied to the base plate 31 printed to a working electrode 4 to build. This working electrode was in contact with the line 2 , Further, an insulating paste was applied to the base plate 31 printed to an insulation layer 6 to build. The insulation layer 6 covered the peripheral area of the working electrode 4 so that a fixed area of the working electrode 4 was exposed.

Als nächstes wurde eine Silberpaste auf die innere Oberfläche einer elektrisch isolierenden Abdeckung 32 gedruckt, um eine Leitung 3 zu bilden, und dann wurde eine leitfähige Kohlenstoffpaste gedruckt, um eine Gegenelektrode 5 zu bilden. Ferner wurde eine isolierende Paste gedruckt, um eine Isolationsschicht 6 zu bilden. Die Abdeckung 32 wurde mit einer Entlüftung 14 versehen.Next, a silver paste was applied to the inner surface of an electrically insulating cover 32 printed to a line 3 and then a conductive carbon paste was printed to form a counter electrode 5 to build. Further, an insulating paste was printed to form an insulating layer 6 to build. The cover 32 was with a vent 14 Mistake.

Eine erste wässrige Lösung, die GOD als ein Enzym und keinen Elektronenvermittler enthält, wurde auf die Arbeitselektrode 4 der Grundplatte 31 aufgetropft und dann getrocknet, um eine erste Reagenzschicht 7 zu bilden, während eine zweite wässrige Lösung, die Kaliumferricyanid als einen Elektronenvermittler und kein Enzym enthält, auf die Gegenelektrode 5 der Abdeckung 32 aufgetropft und dann getrocknet wurde, um eine zweite Reagenzschicht 8 zu bilden. Weiterhin wurde eine Schicht 9, die Lecithin als ein oberflächenaktives Mittel enthält, auf der ersten Reagenzschicht 7 gebildet.A first aqueous solution containing GOD as an enzyme and no electron mediator was placed on the working electrode 4 the base plate 31 dripped and then dried to a first reagent layer 7 while a second aqueous solution containing potassium ferricyanide as an electron mediator and no enzyme on the counter electrode 5 the cover 32 was dropped and then dried to a second reagent layer 8th to build. Furthermore, a layer 9 containing lecithin as a surfactant on the first reagent layer 7 educated.

Schließlich wurden die Grundplatte 31, die Abdeckung 32 und ein Abstandshalter 10 in einer Positionsbeziehung, wie durch die gestrichelten Linien in der 6 gezeigt, aneinander gehaftet, um den Glukosesensor zu erzeugen.Finally, the base plate 31 , the cover 32 and a spacer 10 in a positional relationship as indicated by the dashed lines in FIG 6 shown stuck together to produce the glucose sensor.

Der zwischen der Grundplatte 31 und der Abdeckung 32 eingeschobene Abstandshalter 10 hat einen Schlitz 11 für die Bildung eines Probenlösungszufuhrweges zwischen der Grundplatte 31 und der Abdeckung 32. Die Arbeitselektrode 4 und die Gegenelektrode 5 sind angeordnet, um einander in dem Probenlösungszufuhrweg, geformt durch den Schlitz 11 des Abstandshalters 10, gegenüberzuliegen.The between the base plate 31 and the cover 32 inserted spacers 10 has a slot 11 for forming a sample solution supply path between the base plate 31 and the cover 32 , The working electrode 4 and the counter electrode 5 are arranged to each other in the sample solution supply path, formed by the slot 11 of the spacer 10 to oppose.

Wenn eine Probe mit einer Probenzufuhröffnung 13, gebildet an einem offenen Ende des Schlitzes 11, in Kontakt gebracht wird, erreicht die Probe leicht die erste Reagenzschicht 7 und die zweite Reagenzschicht 8 in dem Probenlösungszufuhrweg, aufgrund des Kapillarphänomens, da die Entlüftung 14 der Abdeckung 32 mit diesem Probenlösungszufuhrweg kommuniziert.If a sample with a sample supply opening 13 , formed at an open end of the slot 11 is brought into contact, the sample easily reaches the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th in the Probenlösungszufuhrweg, due to the capillary phenomenon, since the vent 14 the cover 32 communicates with this sample solution delivery path.

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 8 nur Kaliumferricyanid, so dass, wie in Beispiel 1, eine hohe Linearität bis zu einer höheren Glukosekonzentration als in dem Glukosesensor des Vergleichsbeispiels beobachtet wurde. Ebenso war, wie in Beispiel 2, die Stromantwort im Vergleich mit dem Vergleichsbeispiel erhöht, da die Arbeitselektrode 4 und die Gegenelektrode 5 an gegenüberliegenden Positionen gebildet wurden.In the glucose sensor of Example 3 contained the second reagent layer 8th Only potassium ferricyanide, so that, as in Example 1, a high linearity up to a higher glucose concentration was observed than in the glucose sensor of the comparative example. Likewise, as in Example 2, the current response was increased compared to the comparative example because the working electrode 4 and the counter electrode 5 were formed at opposite positions.

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 10 zwischen der Grundplatte 31 und der Abdeckung 32 eingeschoben war, die Beständigkeit des Sensors gegen externen physikalischen Druck erhöht. Im Ergebnis wurden die erste Reagenzschicht 7 und die zweite Reagenzschicht 8 durch den physikalischen Druck niemals in Kontakt miteinander gebracht, wodurch die Schwankung der Stromantwort durch den Abbau der Enzymaktivität verursacht durch den Kontakt zwischen GOD und Kaliumferricyanid vermieden wurde. Zusätzlich war, da das Volumen des Stromlösungszufuhrweges einfach konstant gehalten wurde, die Stabilität der Stromantwort im Vergleich mit Beispiel 2 verbessert.Moreover, that was because the spacer 10 between the base plate 31 and the cover 32 was inserted, increases the resistance of the sensor against external physical pressure. As a result, the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th never brought into contact with each other by the physical pressure, whereby the fluctuation of the current response due to the degradation of enzyme activity caused by the contact between GOD and potassium ferricyanide was avoided. In addition, since the volume of the current solution supply path was simply kept constant, the stability of the current response was improved as compared with Example 2.

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 7 und der zweiten Reagenzschicht 8.In this embodiment, a glucose sensor was fabricated in the same manner as in Example 3 except for the process of forming the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th ,

Eine erste wässrige Lösung, die GOD als ein Enzym, Carboxymethylcellulose als ein hydrophiles Polymer und keinen Elektronenvermittler enthält, wurde auf die Arbeitselektrode 4 auf der Grundplatte 31 aufgetropft und dann getrocknet, um eine erste Reagenzschicht 7 zu bilden, während eine zweite wässrige Lösung, die Kaliumferricyanid als einen Elektronenvermittler, Carboxymethylcellulose und kein Enzym enthielt, auf die Gegenelektrode 5 der Abdeckung 32 aufgetropft und dann getrocknet wurde, um eine zweite Reagenzschicht 8 zu bilden. Überdies wurde die Schicht 9, die Lecithin als ein oberflächenaktives Mittel enthält, auf der ersten Reagenzschicht 7 gebildet.A first aqueous solution containing GOD as an enzyme, carboxymethylcellulose as a hydrophilic polymer and no electron mediator was applied to the working electrode 4 on the base plate 31 dripped and then dried to a first reagent layer 7 while a second aqueous solution containing potassium ferricyanide as an electron mediator, carboxymethylcellulose and no enzyme was formed on the counter electrode 5 the cover 32 was dropped and then dried to a second reagent layer 8th to build. Moreover, the layer became 9 containing lecithin as a surfactant on the first reagent layer 7 educated.

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 8 nur Kaliumferricyanid, so dass, wie in Beispiel 1, eine hohe Linearität bis zu einer höheren Glukosekonzentration als in dem Glukosesensor des Vergleichsbeispiels beobachtet wurde. Ebenso wurde, da die Arbeitselektrode 4 und die Gegenelektrode 5 an gegenüberliegenden Positionen gebildet waren, ein Anstieg in dem Antwortwert im Vergleich mit dem Vergleichsbeispiel beobachtet.In the glucose sensor of this example contained the second reagent layer 8th Only potassium ferricyanide, so that, as in Example 1, a high linearity up to a higher glucose concentration was observed than in the glucose sensor of the comparative example. Likewise, since the working electrode 4 and the counter electrode 5 were formed at opposite positions, an increase in the response value was observed in comparison with the comparative example.

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 10 zwischen der Grundplatte 31 und der Abdeckung 32 eingeschoben war, es möglich, die Schwankung der Stromantwort durch den Abbau der Enzymaktivität, verursacht durch den Kontakt zwischen GOD und Kaliumferricyanid, zu vermeiden. Zusätzlich war, da das Volumen des Probenlösungszufuhrweges leicht konstant gehalten wurde, die Stabilität des Antwortstroms im Vergleich mit Beispiel 2 verbessert.Moreover, that was because the spacer 10 between the base plate 31 and the cover 32 it was possible to avoid the fluctuation of the current response by the degradation of enzyme activity caused by the contact between GOD and potassium ferricyanide. In addition, since the volume of the sample solution supply path was kept slightly constant, the stability of the response current was improved as compared with Example 2.

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 7 vermied die Adsorption von Proteinen an die Oberfläche der Arbeitselektrode 4 und folglich lief die Elektrodenreaktion an der Arbeitselektrode 4 gleichmäßig ab. Ferner, da die Viskosität der Probe während der Messung anstieg, waren die Wirkungen von physikalischen Stößen usw. auf den Sensor reduziert und die Schwankungen in der Sensorantwort war herabgesetzt.Incidentally, in comparison with Examples 2 and 3, the current response was further increased for the following reason. The presence of carboxymethylcellulose in the first reagent layer 7 avoided the adsorption of proteins to the surface of the working electrode 4 and consequently the electrode reaction was at the working electrode 4 evenly off. Further, since the viscosity of the sample increased during the measurement, the effects of physical shock, etc. on the sensor were reduced and the fluctuation in the sensor response was lowered.

In den vorher beschriebenen Beispielen, in denen eine Spannung von 500 mV an die Arbeitselektrode 4 unter Verwendung der Gegenelektrode 5 als Referenz angelegt wurde, ist die Spannung nicht notwendigerweise auf 500 mV begrenzt. Jede Spannung, die die Oxidation des durch die Enzymreaktion reduzierten Elektronenvermittlers ermöglicht, kann verwendet werden.In the previously described examples, where a voltage of 500 mV to the working electrode 4 using the counter electrode 5 as a reference, the voltage is not necessarily limited to 500 mV. Any voltage that allows oxidation of the electron mediator reduced by the enzyme reaction can be used.

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 7 und die zweite Reagenzschicht 8 kann auf der Arbeitselektrode 4 oder der Gegenelektrode 5 immobilisiert werden, um so das Enzym oder den Elektronenvermittler unlöslich zu machen. In dem Fall, wo die erste Reagenzschicht 7 und die zweite Reagenzschicht 8 immobilisiert werden, ist es bevorzugt ein Vernetzer-Immoblisierungsverfahren oder ein Adsorptionsverfahren zu verwenden. Alternativ können der Elektronenvermittler und das Enzym in die Arbeitselektrode bzw. die Gegenelektrode gemischt werden.The first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th can work on the working electrode 4 or the counter electrode 5 be immobilized, so as to make the enzyme or the electron mediator insoluble. In the case where the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th It is preferred to use a crosslinker immobilization process or an adsorption process. Alternatively, the electron mediator and the enzyme may be mixed in the working electrode and the counter electrode, respectively.

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 9 nur auf der ersten Reagenzschicht 7 oder auf der ersten Reagenzschicht 7 und der zweiten Reagenzschicht 8 gebildet wurde, die Bildung der Schicht des oberflächenaktiven Mittels 9 nicht notwendigerweise auf diese Beispiele beschränkt, und die Schicht des oberflächenaktiven Mittels 9 kann an einer Position gegenüber dem Probenlösungszufuhrweg 9 gebildet werden, wie etwa eine Seitenfläche des Schlitzes 11 des Abstandhalters 10.It is possible to use a material other than lecithin as the surfactant. Incidentally, in the above-mentioned examples, although the density of the surfactant 9 only on the first reagent layer 7 or on the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th was formed, the formation of the layer of oberflä chenaktiven agent 9 not necessarily limited to these examples, and the surfactant layer 9 may be at a position opposite to the sample solution supply path 9 are formed, such as a side surface of the slot 11 of the spacer 10 ,

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 7 und die zweite Reagenzschicht 8 nicht in Kontakt miteinander sind und voneinander mit einem dazwischen eingeschobenen Raum getrennt werden. Dem gemäß ist es möglich, weiterhin die Wirkung der Unterdrückung eines Anstiegs der Leerantwort und die Wirkung der Verbesserung der Lagerungsstabilität zu erhöhen.It is preferred that the first reagent layer 7 and the second reagent layer 8th are not in contact with each other and are separated from each other with a space interposed therebetween. Accordingly, it is possible to further increase the effect of suppressing an increase of the empty response and the effect of improving the storage stability.

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)

Biosensor umfassend: ein Elektrodensystem einschließlich einer Arbeitselektrode (4) und einer Gegenelektrode (5) für die Bildung eines elektrochemischen Messsystems durch in Kontakt kommen mit einer zugeführten Probelösung; ein elektrisch isolierendes, tragende Element (1, 21, 22, 31, 32) für das Tragen des Elektrodensystems; eine erste Reagenzschicht (7), gebildet auf der Arbeitselektrode (4); und eine zweite Reagenzschicht (8), gebildet auf der Gegenelektrode (5), wobei die erste Reagenzschicht (7) keinen Elektronenvermittler enthält und ein Enzym als Hauptbestandteil umfasst, und die zweite Reagenzschicht (8) kein Enzym enthält und einen Elektronenvermittler als Hauptbestandteil umfasst.A biosensor comprising: an electrode system including a working electrode ( 4 ) and a counter electrode ( 5 ) for the formation of an electrochemical measuring system by coming into contact with a supplied sample solution; an electrically insulating, supporting element ( 1 . 21 . 22 . 31 . 32 ) for carrying the electrode system; a first reagent layer ( 7 ) formed on the working electrode ( 4 ); and a second reagent layer ( 8th ) formed on the counter electrode ( 5 ), wherein the first reagent layer ( 7 ) contains no electron mediator and comprises an enzyme as main component, and the second reagent layer ( 8th ) contains no enzyme and comprises an electron mediator as a main component. Biosensor nach Anspruch 1, wobei das tragende Element eine elektrisch isolierende Grundplatte (1) umfasst, auf welcher die Arbeitselektrode (4) und die Gegenelektrode (5) gebildet werden.Biosensor according to claim 1, wherein the supporting element comprises an electrically insulating base plate ( 1 ), on which the working electrode ( 4 ) and the counterelectrode ( 5 ) are formed. Biosensor nach Anspruch 1, wobei das tragende Element eine elektrisch isolierende Grundplatte (21, 31) und ein elektrisch isolierendes Deckelement (22, 32) für die Bildung eines Probenlösungszufuhrweges oder eines Probelösungsspeicherabschnitts zwischen dem Deckelement (22, 32) und der Grundplatte (21, 31) umfasst, wobei die Arbeitselektrode (4) auf der Grundplatte (21, 31) gebildet wird, und die Gegenelektrode (5) auf einer inneren Oberfläche des Deckelements (22, 32) gebildet wird, um der Arbeitselektrode (4) gegenüber zu liegen.Biosensor according to claim 1, wherein the supporting element comprises an electrically insulating base plate ( 21 . 31 ) and an electrically insulating cover element ( 22 . 32 ) for the formation of a sample solution supply path or a sample solution storage section between the cover element (FIG. 22 . 32 ) and the base plate ( 21 . 31 ), wherein the working electrode ( 4 ) on the base plate ( 21 . 31 ) is formed, and the counter electrode ( 5 ) on an inner surface of the cover element ( 22 . 32 ) is formed to the working electrode ( 4 ). Biosensor nach Anspruch 3, wobei das Deckelement (22) ein Blattelement mit einem nach außen gebogenen Abschnitt (24) für die Bildung des Probenlösungszufuhrweges oder des Probenlösungslagerabschnitts zwischen dem Deckelement (22) und der Grundplatte (21) umfasst.Biosensor according to claim 3, wherein the cover element ( 22 ) a leaf element having an outwardly bent portion ( 24 ) for the formation of the sample solution supply path or the sample solution storage section between the cover element (FIG. 22 ) and the base plate ( 21 ). Biosensor nach Anspruch 3, wobei das Deckelement einen Abstandshalter (10) mit einem Schlitz (11) für die Bildung des Probenlösungszufuhrweges umfasst, und eine Abdeckung (32) für die Abdeckung des Abstandshalters (10).Biosensor according to claim 3, wherein the cover element comprises a spacer ( 10 ) with a slot ( 11 ) for the formation of the sample solution delivery path, and a cover ( 32 ) for the cover of the spacer ( 10 ). Biosensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Reagenzschicht (7) ein hydrophiles Polymer umfasst.Biosensor according to one of the preceding claims, wherein the first reagent layer ( 7 ) comprises a hydrophilic polymer.
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Families Citing this family (130)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE227844T1 (en) 1997-02-06 2002-11-15 Therasense Inc SMALL VOLUME SENSOR FOR IN-VITRO DETERMINATION
US6036924A (en) 1997-12-04 2000-03-14 Hewlett-Packard Company Cassette of lancet cartridges for sampling blood
US7494816B2 (en) * 1997-12-22 2009-02-24 Roche Diagnostic Operations, Inc. System and method for determining a temperature during analyte measurement
US8071384B2 (en) 1997-12-22 2011-12-06 Roche Diagnostics Operations, Inc. Control and calibration solutions and methods for their use
US6103033A (en) 1998-03-04 2000-08-15 Therasense, Inc. Process for producing an electrochemical biosensor
US6391005B1 (en) 1998-03-30 2002-05-21 Agilent Technologies, Inc. Apparatus and method for penetration with shaft having a sensor for sensing penetration depth
US6294281B1 (en) 1998-06-17 2001-09-25 Therasense, Inc. Biological fuel cell and method
US6338790B1 (en) 1998-10-08 2002-01-15 Therasense, Inc. Small volume in vitro analyte sensor with diffusible or non-leachable redox mediator
US20050103624A1 (en) 1999-10-04 2005-05-19 Bhullar Raghbir S. Biosensor and method of making
ES2238254T3 (en) * 1999-12-27 2005-09-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. BIOSENSOR
US8641644B2 (en) 2000-11-21 2014-02-04 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Blood testing apparatus having a rotatable cartridge with multiple lancing elements and testing means
US7005273B2 (en) 2001-05-16 2006-02-28 Therasense, Inc. Method for the determination of glycated hemoglobin
WO2002100254A2 (en) 2001-06-12 2002-12-19 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for lancet launching device integrated onto a blood-sampling cartridge
AU2002312521A1 (en) 2001-06-12 2002-12-23 Pelikan Technologies, Inc. Blood sampling apparatus and method
US9795747B2 (en) 2010-06-02 2017-10-24 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Methods and apparatus for lancet actuation
US7699791B2 (en) 2001-06-12 2010-04-20 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for improving success rate of blood yield from a fingerstick
US9427532B2 (en) 2001-06-12 2016-08-30 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Tissue penetration device
US7033371B2 (en) 2001-06-12 2006-04-25 Pelikan Technologies, Inc. Electric lancet actuator
US7981056B2 (en) 2002-04-19 2011-07-19 Pelikan Technologies, Inc. Methods and apparatus for lancet actuation
US9226699B2 (en) 2002-04-19 2016-01-05 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Body fluid sampling module with a continuous compression tissue interface surface
US7041068B2 (en) 2001-06-12 2006-05-09 Pelikan Technologies, Inc. Sampling module device and method
CA2448902C (en) 2001-06-12 2010-09-07 Pelikan Technologies, Inc. Self optimizing lancing device with adaptation means to temporal variations in cutaneous properties
EP1406537B1 (en) 2001-06-12 2011-01-12 Pelikan Technologies Inc. Integrated blood sampling analysis system with multi-use sampling module
US7344507B2 (en) 2002-04-19 2008-03-18 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for lancet actuation
US8337419B2 (en) 2002-04-19 2012-12-25 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Tissue penetration device
US7052591B2 (en) * 2001-09-21 2006-05-30 Therasense, Inc. Electrodeposition of redox polymers and co-electrodeposition of enzymes by coordinative crosslinking
AU2002340079A1 (en) * 2001-10-10 2003-04-22 Lifescan Inc. Electrochemical cell
US7344894B2 (en) 2001-10-16 2008-03-18 Agilent Technologies, Inc. Thermal regulation of fluidic samples within a diagnostic cartridge
US7524293B2 (en) 2002-04-19 2009-04-28 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7410468B2 (en) 2002-04-19 2008-08-12 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7563232B2 (en) 2002-04-19 2009-07-21 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7892183B2 (en) 2002-04-19 2011-02-22 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for body fluid sampling and analyte sensing
US8784335B2 (en) 2002-04-19 2014-07-22 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Body fluid sampling device with a capacitive sensor
US7226461B2 (en) 2002-04-19 2007-06-05 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for a multi-use body fluid sampling device with sterility barrier release
US8702624B2 (en) 2006-09-29 2014-04-22 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Analyte measurement device with a single shot actuator
US7892185B2 (en) 2002-04-19 2011-02-22 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for body fluid sampling and analyte sensing
US7331931B2 (en) 2002-04-19 2008-02-19 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US8221334B2 (en) 2002-04-19 2012-07-17 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for penetrating tissue
US8360992B2 (en) 2002-04-19 2013-01-29 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for penetrating tissue
US7491178B2 (en) 2002-04-19 2009-02-17 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7901362B2 (en) 2002-04-19 2011-03-08 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7244265B2 (en) 2002-04-19 2007-07-17 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
EP1501402A4 (en) 2002-04-19 2008-07-02 Pelikan Technologies Inc DEVICE AND METHOD FOR USING A VARIABLE SPEED LANCET
US7717863B2 (en) 2002-04-19 2010-05-18 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7371247B2 (en) 2002-04-19 2008-05-13 Pelikan Technologies, Inc Method and apparatus for penetrating tissue
US7229458B2 (en) 2002-04-19 2007-06-12 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7582099B2 (en) 2002-04-19 2009-09-01 Pelikan Technologies, Inc Method and apparatus for penetrating tissue
US8267870B2 (en) 2002-04-19 2012-09-18 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for body fluid sampling with hybrid actuation
US7648468B2 (en) 2002-04-19 2010-01-19 Pelikon Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7674232B2 (en) 2002-04-19 2010-03-09 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7141058B2 (en) 2002-04-19 2006-11-28 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for a body fluid sampling device using illumination
US7547287B2 (en) 2002-04-19 2009-06-16 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7485128B2 (en) 2002-04-19 2009-02-03 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US9248267B2 (en) 2002-04-19 2016-02-02 Sanofi-Aventis Deustchland Gmbh Tissue penetration device
US7297122B2 (en) 2002-04-19 2007-11-20 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7374544B2 (en) 2002-04-19 2008-05-20 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US8579831B2 (en) 2002-04-19 2013-11-12 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for penetrating tissue
US7232451B2 (en) 2002-04-19 2007-06-19 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7909778B2 (en) 2002-04-19 2011-03-22 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US9314194B2 (en) 2002-04-19 2016-04-19 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Tissue penetration device
US9795334B2 (en) 2002-04-19 2017-10-24 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for penetrating tissue
US7291117B2 (en) 2002-04-19 2007-11-06 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7976476B2 (en) 2002-04-19 2011-07-12 Pelikan Technologies, Inc. Device and method for variable speed lancet
US7368190B2 (en) 2002-05-02 2008-05-06 Abbott Diabetes Care Inc. Miniature biological fuel cell that is operational under physiological conditions, and associated devices and methods
US7244264B2 (en) * 2002-12-03 2007-07-17 Roche Diagnostics Operations, Inc. Dual blade lancing test strip
US8574895B2 (en) 2002-12-30 2013-11-05 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus using optical techniques to measure analyte levels
ES2347248T3 (en) 2003-05-30 2010-10-27 Pelikan Technologies Inc. PROCEDURE AND APPLIANCE FOR FLUID INJECTION.
EP1633235B1 (en) 2003-06-06 2014-05-21 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Apparatus for body fluid sampling and analyte sensing
WO2006001797A1 (en) 2004-06-14 2006-01-05 Pelikan Technologies, Inc. Low pain penetrating
EP1635700B1 (en) 2003-06-13 2016-03-09 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Apparatus for a point of care device
US7645421B2 (en) 2003-06-20 2010-01-12 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
US8148164B2 (en) 2003-06-20 2012-04-03 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for determining the concentration of an analyte in a sample fluid
ES2675787T3 (en) 2003-06-20 2018-07-12 F. Hoffmann-La Roche Ag Method and reagent to produce narrow and homogeneous test strips
US7718439B2 (en) 2003-06-20 2010-05-18 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
US7452457B2 (en) 2003-06-20 2008-11-18 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for analyte measurement using dose sufficiency electrodes
US7604721B2 (en) 2003-06-20 2009-10-20 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
US8071030B2 (en) 2003-06-20 2011-12-06 Roche Diagnostics Operations, Inc. Test strip with flared sample receiving chamber
US8058077B2 (en) 2003-06-20 2011-11-15 Roche Diagnostics Operations, Inc. Method for coding information on a biosensor test strip
US7645373B2 (en) 2003-06-20 2010-01-12 Roche Diagnostic Operations, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
US7597793B2 (en) 2003-06-20 2009-10-06 Roche Operations Ltd. System and method for analyte measurement employing maximum dosing time delay
US8679853B2 (en) 2003-06-20 2014-03-25 Roche Diagnostics Operations, Inc. Biosensor with laser-sealed capillary space and method of making
US8206565B2 (en) 2003-06-20 2012-06-26 Roche Diagnostics Operation, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
US8282576B2 (en) 2003-09-29 2012-10-09 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for an improved sample capture device
WO2005037095A1 (en) 2003-10-14 2005-04-28 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for a variable user interface
JP4839219B2 (en) 2003-10-24 2011-12-21 バイエル・ヘルスケア・エルエルシー Enzymatic electrochemical biosensor
US7299082B2 (en) 2003-10-31 2007-11-20 Abbott Diabetes Care, Inc. Method of calibrating an analyte-measurement device, and associated methods, devices and systems
US7387714B2 (en) * 2003-11-06 2008-06-17 3M Innovative Properties Company Electrochemical sensor strip
JP4611208B2 (en) * 2003-12-04 2011-01-12 パナソニック株式会社 Blood component measuring method, sensor and measuring apparatus used therefor
EP1707953B1 (en) * 2003-12-04 2015-07-01 Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Method of measuring hematocrit (Hct)
EP1706026B1 (en) 2003-12-31 2017-03-01 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Method and apparatus for improving fluidic flow and sample capture
US7822454B1 (en) 2005-01-03 2010-10-26 Pelikan Technologies, Inc. Fluid sampling device with improved analyte detecting member configuration
RU2006132051A (en) * 2004-02-06 2008-03-20 БАЙЕР ХЕЛТКЭР ЭлЭлСи (US) OXIDIZABLE COMPOUNDS AS AN INTERNAL STANDARD FOR BIOSENSORS AND METHOD OF APPLICATION
US7699964B2 (en) * 2004-02-09 2010-04-20 Abbott Diabetes Care Inc. Membrane suitable for use in an analyte sensor, analyte sensor, and associated method
US8165651B2 (en) * 2004-02-09 2012-04-24 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensor, and associated system and method employing a catalytic agent
US7138041B2 (en) * 2004-02-23 2006-11-21 General Life Biotechnology Co., Ltd. Electrochemical biosensor by screen printing and method of fabricating same
US7807043B2 (en) * 2004-02-23 2010-10-05 Oakville Hong Kong Company Limited Microfluidic test device
US20050226768A1 (en) * 2004-04-12 2005-10-13 Chang-Hai Chen Test plates to rapidly siphon and transfer the blood
EP1742045B1 (en) * 2004-04-19 2016-11-02 Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Method for measuring blood components and biosensor and measuring instrument for use therein
EP1739414B1 (en) * 2004-04-23 2019-03-20 ARKRAY, Inc. Analyzer and method of manufacturing the same
EP1751546A2 (en) 2004-05-20 2007-02-14 Albatros Technologies GmbH & Co. KG Printable hydrogel for biosensors
WO2005120365A1 (en) 2004-06-03 2005-12-22 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for a fluid sampling device
US9775553B2 (en) 2004-06-03 2017-10-03 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for a fluid sampling device
US7556723B2 (en) 2004-06-18 2009-07-07 Roche Diagnostics Operations, Inc. Electrode design for biosensor
US7569126B2 (en) 2004-06-18 2009-08-04 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for quality assurance of a biosensor test strip
US8652831B2 (en) 2004-12-30 2014-02-18 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for analyte measurement test time
MX2007010778A (en) * 2005-03-04 2007-11-07 Bayer Healthcare Llc Stabilizing the activity of pqq-dependent glucose dehydrogenase in electrochemical biosensors.
EP2916126B1 (en) * 2005-09-02 2024-07-31 ARKRAY, Inc. Analytical tool for detecting sample supply condition
US8617366B2 (en) * 2005-12-12 2013-12-31 Nova Biomedical Corporation Disposable urea sensor and system for determining creatinine and urea nitrogen-to-creatinine ratio in a single device
US7885698B2 (en) 2006-02-28 2011-02-08 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing continuous calibration of implantable analyte sensors
US8163162B2 (en) * 2006-03-31 2012-04-24 Lifescan, Inc. Methods and apparatus for analyzing a sample in the presence of interferents
WO2007133457A2 (en) * 2006-05-08 2007-11-22 Bayer Healthcare Llc Electrochemical test sensor with reduced sample volume
EP3543348B1 (en) * 2006-09-22 2020-11-18 Ascensia Diabetes Care Holdings AG Biosensor system having enhanced stability and hematocrit performance
CN101529237B (en) 2006-10-19 2012-05-09 松下电器产业株式会社 Method for measuring hematocrit value of blood sample, method for measuring concentration of analyte in blood sample, sensor chip and sensor unit
JP4814952B2 (en) * 2006-10-19 2011-11-16 パナソニック株式会社 Method for measuring hematocrit value of blood sample, method for measuring concentration of analyte in blood sample, sensor chip and sensor unit
KR101165200B1 (en) * 2006-11-10 2012-07-17 주식회사 인포피아 Bio-sensor
EP2222866A1 (en) * 2007-12-10 2010-09-01 Bayer HealthCare LLC Reagents and methods for detecting analytes
WO2009126900A1 (en) 2008-04-11 2009-10-15 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for analyte detecting device
US9375169B2 (en) 2009-01-30 2016-06-28 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Cam drive for managing disposable penetrating member actions with a single motor and motor and control system
US20100213057A1 (en) 2009-02-26 2010-08-26 Benjamin Feldman Self-Powered Analyte Sensor
US8877034B2 (en) * 2009-12-30 2014-11-04 Lifescan, Inc. Systems, devices, and methods for measuring whole blood hematocrit based on initial fill velocity
US8101065B2 (en) 2009-12-30 2012-01-24 Lifescan, Inc. Systems, devices, and methods for improving accuracy of biosensors using fill time
US8965476B2 (en) 2010-04-16 2015-02-24 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Tissue penetration device
JP5698085B2 (en) * 2010-07-12 2015-04-08 アークレイ株式会社 Biosensor and manufacturing method thereof
US8932445B2 (en) 2010-09-30 2015-01-13 Cilag Gmbh International Systems and methods for improved stability of electrochemical sensors
US8617370B2 (en) 2010-09-30 2013-12-31 Cilag Gmbh International Systems and methods of discriminating between a control sample and a test fluid using capacitance
TWM467058U (en) * 2013-05-10 2013-12-01 Rapha Bio Ltd Biochemical sensor
AU2014374361B9 (en) 2013-12-31 2019-07-04 Abbott Diabetes Care Inc. Self-powered analyte sensor and devices using the same
CN109946353A (en) * 2018-11-08 2019-06-28 利多(香港)有限公司 Potentiometric biosensor and detection method
CN109946352A (en) * 2018-11-08 2019-06-28 利多(香港)有限公司 Reaction reagent for potentiometric biosensor and its application
TWI768560B (en) * 2020-11-25 2022-06-21 五鼎生物技術股份有限公司 Biochemical test chip

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3278334D1 (en) * 1981-10-23 1988-05-19 Genetics Int Inc Sensor for components of a liquid mixture
JP2517153B2 (en) 1989-09-21 1996-07-24 松下電器産業株式会社 Biosensor and manufacturing method thereof
JPH06503472A (en) * 1990-10-10 1994-04-21 ノボ ノルディスク アクティーゼルスカブ Utilization of benzene derivatives as charge transfer mediators
US5378332A (en) * 1993-04-14 1995-01-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Commerce Amperometric flow injection analysis biosensor for glucose based on graphite paste modified with tetracyanoquinodimethane
US5658443A (en) * 1993-07-23 1997-08-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Biosensor and method for producing the same
EP0849589B1 (en) * 1996-12-20 2003-04-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Cholesterol sensor and method for producing the same
JP3375040B2 (en) * 1997-07-29 2003-02-10 松下電器産業株式会社 Substrate quantification method
US6129823A (en) * 1997-09-05 2000-10-10 Abbott Laboratories Low volume electrochemical sensor
JP3433789B2 (en) * 1998-06-11 2003-08-04 松下電器産業株式会社 Electrode probe and body fluid testing device provided with the same
ES2238254T3 (en) * 1999-12-27 2005-09-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. BIOSENSOR

Also Published As

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