【導(dǎo)讀】第三代生物傳感器及生物大分子的應(yīng)用,一種很有發(fā)展前景的蛋白痕量測(cè)定法。生命活動(dòng)包含了各種各樣的電子傳遞及。氧化還原過程,而電化學(xué)則是研究電子運(yùn)動(dòng)及相關(guān)氧還反應(yīng)的較好方法。同時(shí),生命現(xiàn)象本質(zhì)。問題的解決需要借助更多的研究方法和實(shí)驗(yàn)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。作為讀書報(bào)告,我將在本文中介紹一。件下對(duì)體系電位的測(cè)量。因其在這一研究中的杰出貢獻(xiàn),1959年Heyrovsky被授予諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。法已經(jīng)成為伏安分析法的一種特例。蛋白膜伏安法,就是使用伏安法研究固定在電極表面的一層或多層蛋白質(zhì)分子形成的膜。電界面的模型系統(tǒng)有助于我們深入了解蛋白質(zhì)在生物膜中發(fā)生電子傳遞的分子機(jī)制。即反應(yīng)可以同時(shí)被驅(qū)動(dòng)和檢測(cè)。有證據(jù)表明,蛋白質(zhì)在脂膜內(nèi)仍保持。互作用的機(jī)制尚未弄清。蛋白膜伏安法為進(jìn)一步研究這一相互作用提供了新的手段,結(jié)果表明,人體內(nèi)大部分一氧化氮。生物傳感器的基本組成部分包括具有識(shí)別功能的生物分子和傳統(tǒng)的信號(hào)轉(zhuǎn)換器兩部分。