多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本實用新型涉及一種生物傳感器,具體的說是一種多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng)。多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng),所述的共振波導基板上設(shè)有陽極共振波導生物板和陰極共振波導生物板,陽極共振波導生物板和陰極共振波導生物板之間橋接有共振膜;所述的陽極共振波導生物板一端布有陽極接入端;所述的陰極共振波導生物板一端布有陰極接入端.本實用新型是使用具有空間分辨率限制的光學讀取器測量生物傳感器的信號共振波長,使得將具有空間上分開的信號光柵區(qū)域和參考光柵區(qū)域并在信號光柵區(qū)域和參考光柵區(qū)域之間具有非共振區(qū)域的生物傳感器可操作地設(shè)置在微型板內(nèi)。
【專利說明】多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種生物傳感器,具體的說是一種多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]傳感器是一種可以獲取并處理信息的特殊裝置,如人體的感覺器官就是一套完美的傳感系統(tǒng)通過眼、耳、皮膚來感知外界的光、聲、溫度、壓力等物理信息,通過鼻、舌感知氣味和味道這樣的化學刺激。傳感器是一類特殊的傳感器,它以生物活性單元(如酶、抗體、核酸、細胞等)作為生物敏感單元,對目標測物具有高度選擇性的檢測器。生物傳感器是一門由生物、化學、物理、醫(yī)學、電子技術(shù)等多種學科互相滲透成長起來的高新技術(shù)。因其具有選擇性好、靈敏度高、分析速度快、成本低、在復雜的體系中進行在線連續(xù)監(jiān)測,特別是它的高度自動化、微型化與集成化的特點,使其在近幾十年獲得蓬勃而迅速的發(fā)展。在國民經(jīng)濟的各個部門如食品、制藥、化工、臨床檢驗、生物醫(yī)學、環(huán)境監(jiān)測等方面有廣泛的應用前景。特別是分子生物學與微電子學、光電子學、微細加工技術(shù)及納米技術(shù)等新學科、新技術(shù)結(jié)合,正改變著傳統(tǒng)醫(yī)學、環(huán)境科學動植物學的面貌。生物傳感器的研究開發(fā),已成為世界科技發(fā)展的新熱點,形成21世紀新興的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,具有重要的戰(zhàn)略意義
[0003]一般生物傳感器由分子識別部分(敏感元件)和轉(zhuǎn)換部分(換能器)構(gòu)成,以分子識別部分去識別被測目標,結(jié)構(gòu)是可以引起某種物理變化或化學變化的主要功能元件。分子識別部分是生物傳感器選擇性測定的基礎(chǔ)。生物體中能夠選擇性地分辯特定物質(zhì)的物質(zhì)有酶、抗體、組織、細胞等。這些分子識別功能物質(zhì)通過識別過程可與被測目標結(jié)合成復合物,如抗體和抗原的結(jié)合,酶與基質(zhì)的結(jié)合。在設(shè)計生物傳感器時,選擇適合于測定對象的識別功能物質(zhì),是極為重要的前提。要考慮到所產(chǎn)生的復合物的特性。根據(jù)分子識別功能物質(zhì)制備的敏感元件所引起的化學變化或物理變化,去選擇換能器,是研制高質(zhì)量生物傳感器的另一重要環(huán)節(jié)。敏感元件中光、熱、化學物質(zhì)的生成或消耗等會產(chǎn)生相應的變化量。根據(jù)這些變化量,可以選擇適當?shù)膿Q能器。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本實用新型的目的是提供多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng)。
[0005]本實用新型解決其上述的技術(shù)問題所采用以下的技術(shù)方案:多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng),其主要構(gòu)造有:生物格柵區(qū)域、陽極接入端、陽極共振波導生物板、陰極接入端、陰極共振波導生物板、極面板、涂膜層、共振波導基板、共振膜、合成基膜、相位隔層,所述的共振波導基板上設(shè)有陽極共振波導生物板和陰極共振波導生物板,陽極共振波導生物板和陰極共振波導生物板之間橋接有共振膜;
[0006]所述的陽極共振波導生物板一端布有陽極接入端;
[0007]所述的陰極共振波導生物板一端布有陰極接入端;
[0008]所述的共振波導基板涂有涂膜層,涂膜層上覆蓋有極面板;[0009]所述的共振膜與共振波導基板之間通過合成基膜相焊接;
[0010]上述的陽極共振波導生物板和陰極共振波導生物板共處于同個生物格柵區(qū)域內(nèi)。
[0011]上述的極面板與共振波導基板之間還可設(shè)有一層相位隔層。
[0012]本實用新型的有益效果:是使用具有空間分辨率限制的光學讀取器測量生物傳感器的信號共振波長,使得將具有空間上分開的信號光柵區(qū)域和參考光柵區(qū)域并在信號光柵區(qū)域和參考光柵區(qū)域之間具有非共振區(qū)域的生物傳感器可操作地設(shè)置在微型板內(nèi),其中非共振區(qū)域具有大于光學讀取器空間分辨率限制的最小寬度。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0013]圖1為本實用新型多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng)在生物格柵區(qū)域內(nèi)的陽極共振波導生物板、陰極共振波導生物板結(jié)構(gòu)示意圖。
[0014]圖2為本實用新型多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng)配件組裝圖。
[0015]圖3為本實用新型多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng)配件細部構(gòu)成的剖面結(jié)構(gòu)圖。
[0016]圖中1-生物格柵區(qū)域,2-陽極接入端,3-陽極共振波導生物板,4-陰極接入端,5-陰極共振波導生物板,6-極面板,7-涂膜層,8-共振波導基板,9-共振膜,10-合成基膜,11-相位隔層。
【具體實施方式】
[0017]下面結(jié)合附圖1-3對本實用新型的【具體實施方式】做一個詳細的說明。
[0018]實施例:多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng),其主要構(gòu)造有:生物格柵區(qū)域1、陽極接入端2、陽極共振波導生物板3、陰極接入端4、陰極共振波導生物板5、極面板6、涂膜層7、共振波導基板8、共振膜9、合成基膜10、相位隔層11,所述的共振波導基板8上設(shè)有陽極共振波導生物板3和陰極共振波導生物板5,陽極共振波導生物板3和陰極共振波導生物板5之間橋接有共振膜9 ;
[0019]所述的陽極共振波導生物板3 —端布有陽極接入端2 ;
[0020]所述的陰極共振波導生物板5 —端布有陰極接入端4 ;
[0021]所述的共振波導基板8涂有涂膜層7,涂膜層7上覆蓋有極面板6 ;
[0022]所述的共振膜9與共振波導基板8之間通過合成基膜10相焊接;
[0023]所述的陽極共振波導生物板3和陰極共振波導生物板5共處于同個生物格柵區(qū)域I內(nèi)。
[0024]所述的極面板6與共振波導基板8之間還可設(shè)有一層相位隔層11。
[0025]本實用新型采用生物格柵區(qū)域I攜陽極共振波導生物板3、陰極共振波導生物板5的方法實現(xiàn)了共振波導生物傳感器。
【權(quán)利要求】
1.多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng),其主要構(gòu)造有:生物格柵區(qū)域(I)、陽極接入端(2 )、陽極共振波導生物板(3 )、陰極接入端(4 )、陰極共振波導生物板(5 )、極面板(6)、涂膜層(7)、共振波導基板(8)、共振膜(9)、合成基膜(10)、相位隔層(11),其特征在于:共振波導基板(8)上設(shè)有陽極共振波導生物板(3)和陰極共振波導生物板(5),陽極共振波導生物板(3 )和陰極共振波導生物板(5 )之間橋接有共振膜(9 ); 所述的陽極共振波導生物板(3) —端布有陽極接入端(2); 所述的陰極共振波導生物板(5) —端布有陰極接入端(4); 所述的共振波導基板(8)涂有涂膜層(7),涂膜層(7)上覆蓋有極面板(6); 所述的共振膜(9)與共振波導基板(8)之間通過合成基膜(10)相焊接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng),其特征在于所述的陽極共振波導生物板(3)和陰極共振波導生物板(5)共處于同個生物格柵區(qū)域(I)內(nèi)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多光柵共振波導生物傳感器及其所構(gòu)配的系統(tǒng),其特征在于所述的極面板(6)與共振波導基板(8)之間還可設(shè)有一層相位隔層(11)。
【文檔編號】G01N21/17GK203534954SQ201320727332
【公開日】2014年4月9日 申請日期:2013年11月18日 優(yōu)先權(quán)日:2013年11月18日
【發(fā)明者】徐云鵬, 燕春暉 申請人:徐云鵬