UA77080U - Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу - Google Patents
Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу Download PDFInfo
- Publication number
- UA77080U UA77080U UAU201209152U UAU201209152U UA77080U UA 77080 U UA77080 U UA 77080U UA U201209152 U UAU201209152 U UA U201209152U UA U201209152 U UAU201209152 U UA U201209152U UA 77080 U UA77080 U UA 77080U
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- plasmon resonance
- bio
- surface plasmon
- temperature
- cell
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
- Optical Measuring Cells (AREA)
Abstract
Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу включає опромінення межі поділу між скляною призмою (оптично більш щільне середовище) і досліджуваним розчином (оптично менш щільне середовище), вимірювання інтенсивності випромінювання, відбитого від шару, в якому збуджується поверхневий плазмонний резонанс, детектування та визначення концентрації речовини, що аналізується, по зміні інтенсивності відбитого світла при фіксованому куті падіння. Прилад вимірювання розміщують в термостабілізуючій камері. Вимірюють температуру порожньої комірки. Витримують прилад в заданому режимі протягом часу, необхідного для досягнення рівності сигналів. Вихідні речовини подають у комірку для реагування. Ендотермічний чи екзотермічний характер реакції визначають по різниці сигналів від температурних датчиків.
Description
Запропонована корисна модель належить до галузі аналітичної техніки для хімічного та біохімічного аналізу на основі явища поверхневого плазмонного резонансу (ППР) і може бути використана для проведення біохімічних аналізів та імунологічних тестів в клінічній практиці та з метою досліджень, в біотехнології для контролю якості їстівних продуктів, сільськогосподарської сировини та питної води, в тому числі для визначення рівня вмісту шкідливих речовин (пестицидів, гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів, дефоліантів, сивушних масел і т. п.), а також для екологічного моніторингу навколишнього середовища.
Всі біохімічні та біологічні реакції взаємодії проходять з поглинанням (ендотермічні реакції) або з виділенням (екзотермічні реакції) теплової енергії. Визначення характеру цих реакцій є дуже важливим в дослідженні процесів взаємодії рідких та газоподібних середовищ. Відомий спосіб дослідження реакцій в цих середовищах базується на явищі ППР (1). Спосіб включає опромінення межі поділу між скляною призмою (оптично більш щільне середовище) і досліджуваним розчином (оптично менш щільне середовище) з боку більш щільного середовища, вимір вихідного сигналу детектора як функції часу, яка однозначно зв'язана з кутовим положенням скануючого променя, реєстрацію інтенсивності відбитого від межі поділу випромінювання в залежності від кута падіння електромагнітної хвилі на поверхню скляної призми. Форма кривої плазмонного резонансу і, зокрема, положення мінімуму, залежить від показника заломлення призми, оптичних констант та товщини плівки, в якій збуджується поверхневий плазмонного резонанс відносно до падаючого та відбитого випромінювання та від оптичних параметрів і товщини шару молекул, які знаходяться на або поблизу зовнішньої поверхні плівки. Про наявність біомолекул та молекулярних комплексів судять за величиною зміщення кута поверхневого плазмонного резонансу в присутності речовини, що аналізується.
Недоліком аналога є те, що спосіб не дозволяє визначати характер (ендо- або екзотермічний) біомолекулярних та біохімічних реакцій, які знаходяться на або поблизу зовнішньої поверхні плівки, в якій збуджується поверхневий плазмонний резонанс.
Найбільш близьким технічним рішенням є спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу, який полягає в опроміненні межі поділу між скляною призмою (оптично більш щільне середовище) і досліджуваним розчином (оптично менш щільне середовище) з
Зо боку більш щільного середовища, що знаходиться в комірці, вимірюванні інтенсивності випромінювання, відбитого від шару, в якому збуджується поверхневий плазмонний резонанс, детектуванні та визначенні концентрації речовини, що аналізується, по зміні інтенсивності відбитого світла при фіксованому куті падіння (21.
Недоліком найближчого аналога є те, що детектування та визначення концентрації речовини, що аналізується, виконується зі значною похибкою, пов'язаною з характером реакцій, які супроводжуються виділенням чи поглинанням теплової енергії.
Задачею запропонованої корисної моделі є розробка способу дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах, при якому визначається характер реакції, що забезпечує підвищення точності вимірювань.
Поставлена задача вирішується тим, що пропонується спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу, який полягає в опроміненні межі поділу між скляною призмою (оптично більш щільне середовище) і досліджуваним розчином (оптично менш щільне середовище) з боку більш щільного середовища, що знаходиться в комірці, вимірюванні інтенсивності випромінювання, відбитого від шару, в якому збуджується поверхневий плазмонний резонанс, детектуванні та визначенні концентрації речовини, що аналізується, по зміні інтенсивності відбитого світла при фіксованому куті падіння, який відрізняється тим, що прилад вимірювання розміщують в термостабілізуючій камері, яка оснащена датчиком температури і пристроєм регулювання та індикації температури у внутрішньому об'ємі камери з вихідними речовинами, потім вимірюють додатковим температурним датчиком температуру порожньої комірки, витримують прилад в заданому режимі на період часу, необхідний для досягнення рівності сигналів від температурних датчиків, що будуть відповідати умовам термостабілізації всього приладу та вихідних речовин і завдання стабільних початкових умов для проведення досліджень, потім вихідні речовини подають в комірку, де вони реагують між собою, а ендотермічний чи екзотермічний характер реакції визначають по різниці сигналів від температурних датчиків.
Запропоноване технічне рішення дозволяє, використовуючи явище ППР, визначати характер біомолекулярних та біохімічних реакцій, що є новим та корисним.
Приклад реалізації.
Для реалізації запропонованого способу був використаний дороблений автомобільний холодильник, робота якого основана на ефекті Пельтьє. Доробка полягала в тому, що в корпус автомобільного холодильника, який має робочу камеру, було додатково встановлено датчик температури в робочій камері і датчик температури комірки для хімічних реакцій.
Використовували напівпровідникові твердотільні малогабаритні датчики температури з похибкою вимірювання 0,05 "С. Виходи датчиків було з'єднано з пристроєм регулювання та індикації температури, який було розташовано на зовнішній стороні корпуса автомобільного холодильника. В робочій камері розташовували резервуари з реагентами, вимірювальний ППР- пристрій і комірку для хімічних реакцій, виготовлену з фторопласту-4, об'ємом 50 мкл. Комірка була оснащена трубками для введення і виведення реагентів в комірку. Для проведення експерименту в камері була задана температура «т 15 "С. Спочатку вимірювали та порівнювали температури в робочій камері і в комірці за допомогою відповідних датчиків. Різниця цих температур у вигляді електричного сигналу надходила до пристрою регулювання та індикації.
Далі пристрій регулювання та індикації керував роботою елемента Пельтьє таким чином, щоб в результаті різниця температур в робочій камері і комірці зникла. Тобто камера, комірка, ППР- прилад та вихідні речовини мали температуру ї- 15 "С. В експерименті як вихідні речовини використовували дистильовану воду і етиловий спирт 98 956. Дистильовану воду і етиловий спирт подавали в комірку, де вони між собою реагували. При цьому різниця температур від датчиків у вигляді електричного сигналу змінювалась від 0 до ж 5 "С, що дозволило зробити висновок про характер хімічної реакції. Після повторного досягнення сигналом різниці від датчиків температури нульового значення, тобто при повторному досягненні продуктами реакції температури ж 15 "С, ППР-пристрій визначив концентрацію етилового спирту в дистильованій воді. Таким чином похибка пов'язана з впливом температури хімічних реакцій на результати вимірювання ППР-пристроєм була ліквідована запропонованим способом.
Література: 1. Опнйей 5іаге5 Раїепі: РМ М/093-06463, МПК с:01МО21/55. Оріїса! бепвог / Реасоск 5..,
Уаддеїв Н.С., ЗНаму 9.5.; Уапцагу 12, 1994. 2. Ширшов Ю.М., Венгер Є.Ф., Прохорович А.В., Ушенін Ю.В., Мацас Є.П., Чегель В.Ї.,
Зо Самойлов А.В., Спосіб детектування та визначення концентрації біомолекул та молекулярних комплексів та пристрій для його здійснення; Патент України номер 46018, опубл. 15.05.2002; бюл. Мо 5.
Claims (1)
- ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІСпосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу, який полягає в опроміненні межі поділу між скляною призмою (оптично більш щільне середовище) і досліджуваним розчином (оптично менш щільне середовище) з боку більш щільного середовища, що знаходиться в комірці, вимірюванні інтенсивності випромінювання, відбитого від шару, в якому збуджується поверхневий плазмонний резонанс, детектуванні та визначенні концентрації речовини, що аналізується, по зміні інтенсивності відбитого світла при фіксованому куті падіння, який відрізняється тим, що прилад вимірювання розміщують в термостабілізуючій камері, яка оснащена датчиком температури і пристроєм регулювання та індикації температури у внутрішньому об'ємі камери з вихідними речовинами, потім вимірюють додатковим температурним датчиком температуру порожньої комірки, витримують прилад в заданому режимі протягом періоду часу, необхідного для досягнення рівності сигналів від температурних датчиків, що будуть відповідати умовам термостабілізації всього приладу, та вихідних речовин і завдання стабільних початкових умов для проведення досліджень, потім вихідні речовини подають в комірку, де вони реагують між собою, а ендотермічний чи екзотермічний характер реакції визначають по різниці сигналів від температурних датчиків. 00 Компютернаверстка!, Скворцова.дГ (00000000 Державна служба інтелектуальної власності України, вул.Урицького, 45, м.Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул.Глазунова, 1, м.Київ - 42, 01601
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| UAU201209152U UA77080U (uk) | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| UAU201209152U UA77080U (uk) | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| UA77080U true UA77080U (uk) | 2013-01-25 |
Family
ID=51584794
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| UAU201209152U UA77080U (uk) | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| UA (1) | UA77080U (uk) |
-
2012
- 2012-07-25 UA UAU201209152U patent/UA77080U/uk unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9638632B2 (en) | Multiplexed interferometric detection system and method | |
| Feltis et al. | A hand-held surface plasmon resonance biosensor for the detection of ricin and other biological agents | |
| Homola et al. | Surface plasmon resonance sensors | |
| EP2443438B1 (en) | A surface plasmon resonance sensing method and sensing system | |
| Vala et al. | High-performance compact SPR sensor for multi-analyte sensing | |
| US8076151B2 (en) | Ultra-sensitive temperature sensing and calorimetry | |
| US20160161406A1 (en) | Cartridge for analyzing specimen by means of local surface plasmon resonance and method using same | |
| Salina et al. | Multi-spot, label-free immunoassay on reflectionless glass | |
| Liu et al. | High-throughput biomolecular interaction analysis probing by an array fluorescent biosensor platform | |
| CN101109747A (zh) | 表面等离子体共振与柔性平板波联合探测生物传感器 | |
| US20050272046A1 (en) | Methods, apparatus and compositions for improved measurements with optical biosensors | |
| EP2494358B1 (en) | Method for the direct measure of molecular interactions by detection of light reflected from multilayered functionalized dielectrics | |
| KR20160020766A (ko) | 실시간 분자진단용 흡광도 다중측정 장치 | |
| CN105044029B (zh) | 基于导波共振的传感器及传感器测试系统 | |
| UA77080U (uk) | Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу | |
| Herzog et al. | Determination of specific volume fractions in multicomponent liquids using hydrogel-functionalized plasmonic sensors | |
| Nakagawa et al. | The merits/demerits of biochemical reaction measurements by SPR reflectance signal at a fixed angle | |
| UA84770U (uk) | Спосіб підвищення точності приладу на основі явища поверхневого плазмонного резонансу | |
| Ikehata et al. | Quantitative analyses of absorption-sensitive surface plasmon resonance near-infrared spectra | |
| ZHANG et al. | Design and development of long range surface plasmon resonance sensor chip and system for high sensitivity detection | |
| Ingenhoff et al. | Spectral interferometric sensors for gases and liquids using integrated optical devices | |
| UA87271U (uk) | Прилад для аналізу біомолекулярних середовищ | |
| Maslov et al. | Advanced design and technology for production of sensor elements in devices based on surface plasmon resonance | |
| Iwasaki et al. | Time-space resolved surface plasmon resonance microscope system for biomolecular reaction analysis | |
| JP2002171999A (ja) | 核酸増幅反応測定方法及び装置 |