JPS61128152A - 生物化学センサ - Google Patents

生物化学センサ

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JPS61128152A
JPS61128152A JP59249917A JP24991784A JPS61128152A JP S61128152 A JPS61128152 A JP S61128152A JP 59249917 A JP59249917 A JP 59249917A JP 24991784 A JP24991784 A JP 24991784A JP S61128152 A JPS61128152 A JP S61128152A
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layer
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glucose
immobilized
hydrogen peroxide
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    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/001Enzyme electrodes
    • C12Q1/005Enzyme electrodes involving specific analytes or enzymes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10S435/817Enzyme or microbe electrode

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  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 不発明は、選択性よく微量蕊分の定性ないし定量分析を
行うことに好適な生物化学センサに関する。
〔発明の背景〕
従来の生物化学センサは体液、組織、食品等に含有され
るグルコース、尿素、コレステロール等の微量成分を選
択性よく定量することができる測定装置として知られて
いる。
この生物化学セ/すは特殊な試薬を必要としない等の優
れた特徴を有しており、最近の生体触媒固定化技術の発
展に伴って利用分野が拡大してきている。
この生物化学センサの構成は、センサの外周面に酵素、
微生物等の生体触媒を固定化した樹脂層を設け、そして
、センサ内部には試料中の基質が生体触媒と反応して生
成した反応物の濃度をα気的変化(電位、電流の変化)
を検出するための作用成極が設けられている。生物化学
センサはこのような構成のもとで、試料中の基質の定量
、定性t″電気的に行おうとするものである。
このような生物化学士/すの1つに、酵素を固定化した
酵Jg電極がある。
このような固定化酵素を用いた電気化学的分析法として
酵素電極法が知られている。この酵素電極法は酵素電極
と試料液とを接触させることにより、酵素と基質との反
応によって生成する電極活性物質、例えば、過酸化水素
、アンモニウムイオン、炭酸ガス等を電極によりアンペ
ロメトリック又はボテンシオメトリックに検出し、試料
液中に含まれる物質の未知量を測定することができる。
即ち、これらの電極に生じる電流あるいは起電力が試料
中の測定物質の量に比例するため、予め作製した検i線
から試料中の測定物質の定量が可能となる。
以上のような酵g電極の応用例として、血中6るいは尿
中のグルコースを、固定化されtグルコースオキ/ダー
ゼにより過酸化水素に分解し、この過酸化水素濃度を予
め0.6ボルト程度に印加した貴金属を作用極とする内
部電極にてアンペロメトリックに測定するグルコース電
極が実用化されている。このグルコース或甑は、王にバ
ッチ式の測定法をとる単機能の装置内に組込まれ、糖尿
病その他の疾患に対する有力な情報源としての威力を発
揮している。
しかしながら、近年の臨床検査部門におけるグルコース
濃度の定量の迅速性の要求から上記のグルコースを極が
70−イ/ジエクシヨ7方弐〇 1U11定法に応用さ
れている。このフローイノジエクション方式の測定は患
者の血液、あるいは尿などの試料をキャリア液中に導き
、この試料を含むキャリア液を流路の途中に設けられた
グルコース電極に接触させて試料中のグルコースの波度
を定量しようとするものである。70一インジエクシヨ
7方式の測定法では試料中の基質の濃度がキャリア液に
より薄められるために、グルコースにi表2に固定化さ
れたグルコースオキシダーゼ活性を大きくしている。(
Analytical Chemistry Vo15
1 No January 1979 F96〜991
上記の7クーインジエクシヨ/法では試料を測定しiい
時にグルコースオキシダーゼ(GOD)獲で試料中のグ
ルコースが分解され、その結果生成し九過漿化水素は 
0.6ボルト程度に印加された貴金属性の作用極上で消
費されることなく、グルコース電標内部電解液に蓄積さ
れる現象が起ることが知られている。 ゛ 即ち、グルコース電極の通常使用時には)LtO・作用
さ O・+2・−+2H・       ・・・(刀の
反応が起り、(1)式で生じた過酸化水素が全て作用極
上で還元され、(2)式のように酸素となるために過酸
化水素の滞留という問題は生じない、しかし、グルコー
ス電極の電源が停止されると作用極上に印加された0、
6ボルトの電位が消失されるために作用極上に拡散して
いる過酸化水素が分解されずにグルコース電極内部電解
液中に滞留する。
従って、暗1を流の増加、ベースラインの上昇を引き起
し、特に長期間装置停止後に再度装置を動作される場合
には、ベースラインの安定化に多大の時間を要すること
となる。また、グルコース電極を他の#素電極例えば、
尿素!甑などと7コーインジエクシヨ7法での同−流路
系に用いた場合には、ベースラインの上昇に伴ってグル
コース[’fSからの電流が増大し他の5%素電毬の測
定結果に悪影響を及ぼすために測定精度が低下するとい
った問題点も引き起していた。
これらの問題点は、池の過酸化水素発生型の酵szi、
例えばコレステロール測定成極を用いた場合も同様でb
る。
〔発明の目的〕
不発明の目的は生物化学センサにおいて、その作用極上
での過酸化水素が滞留しないような生物化学センサを提
供することによる。
〔発明の概要〕
不発明は電気化学士ンサ内の貴金属作用極と、基質が固
定化された生体触媒と反応することによつて生じた反応
物を選択的に透過する選択透過層の間に、該反応物を貴
金属作用極に不活性な形に変化させる固定化生体触媒層
を設けることにより、電気化学センサを使用しない時に
、該センサ内部の貴金属作用極周辺の内部電解液内での
前記反応物の蓄積全防止することを特徴とする電気化学
センサでおる。
上記本発明の構成において、反応物を作用極に不活性な
形に変える固定化生体触媒層として、グルコース電極の
場合には固定化されたカメラーゼがある。このカタラー
ゼはグルコース電極の固定化グルコースオキシダーゼに
よりグルコースが過酸化水素となるが、この過酸化水素
を前記式(2)のように酸素に分解する。
また上記本発明の構成において、反応物を作用極に不活
性な形に分解する固定化生体触媒層は生物化学センサ使
用時において作用極に反応物が到達しiいくらい活性が
高いものでろつではならない。即ち具体的にはグルコー
ス電極の場合、カタラーゼ層の活性が非常に高くグルコ
ースオキシダーゼ層によって生じた過酸化水素を電極使
用時にも全て分解するものであってはグルコースの定量
を行うことができないので望ましいものではない。
従ってカタラーゼ層の活性は作用極での過酸化水素の還
元反応即ち上記式(2)の反応を害しない程度の活性を
もつものでなければならない。具体的にはグルコースオ
キ7ダーゼの活性の1/4以下にカタラーゼ層の活性を
抑えることが望ましいう〔発明の実施例〕 次に本発明に係る電気化学セッサの好ましい実施例につ
いて、添付口面に従って詳細する。
第1図は本発明に係る電気化学セッサのうちグルコース
酵素電極の一構成例を示す断面図でおる。
図において電極ホルダ7の先端部には固定化酵素膜11
が設けられており、この固定化酵素膜11の対向する側
には白金線からなる作用極4が設けられている。作用極
4のtaホルダ側にはパラジウムからなる対極5が設け
られている。対極5と前記電極ホルダ7との間には塩化
カリウムよりなる内部電解液6が満たされている。そし
て前記作用極4ri外部電気回路に電流を導入するため
のリード@8が接続されている。
このグルコース電極はフローイ/ジニクション測定法で
キャリア液で希釈されたグルコースの濃更を固定化酵素
膜11を通して電流の変化として検矧し、この電流を外
部回路において測定することにより予め作製された検量
線に基づきグルコースの定量が行われる。上記作用極4
と固定化酵素膜11の配置関係を示すと第2図に示した
ようになる。
第2図は作用極4と固定化酵素膜11の拡大断面図であ
る。
図において作用極4の周辺には作用極4を保持する樹脂
N!I5が設けられており、この作用極4は過酸化水素
選択透過層2に接するようになっている。過酸化水素選
択層2の試料側聚面にはグルコースオキシダーゼ層1が
設けられておυ、この過酸化水素選択層1の作用極4側
にはカタラーゼ固定化層3が設けられている。グルコー
スオキシダーゼ層1と過酸化水素選択層2はその接触を
強固に保つために接触部分が波形となっている。上記作
用極4は過酸化水素選択層2に接するようになっておp
lその周辺部でろる樹脂層5はカタラーゼ固定化層内に
埋設されるようになっている。
作用極4がカタラーゼ固定化層3に直接接しないように
なっているのは、カメラーゼ固定化層に亘接接するよう
になると過酸化水素がTIL極使用時に有効に作用極4
に達しないことを防止するためである。
上記グルコースオキシダーゼ及びカタラーゼが固定化さ
れた固定化酵素膜11の製法を下記の実験例1に述べる
(実施例1) まず、アセチルセルローズ15g1ア七トン+omt、
ホルミアミド25mtからなる溶液を水平に支持した平
滑なガラス板上に厚さ50μmで流延した。この流延し
たものを1分間溶媒の一部を蒸発させた後、静かに大過
剰の水中に浸漬して1時間溶媒抽出を行った。1時間経
過後風乾して厚さ10μmの非対称膜を得た。この非対
称膜は上記第2図で示す過酸化水素選択透過層2に該当
するものでるる。
次にグルコースオキシダーゼをp H7,0のリン酸B
uff液に溶解し、酵素濃度10 m g、7m lの
び素膜を調整し、この溶液を前記非対称膜の不均質層側
より0.5 m p aの液圧で加圧濾過し、グルコー
スオキシダーゼを不均質層の孔に充満させた。
続いて、今度は均一層側を3チドリメトキシアミノシラ
ン溶液で処理し、シラン基を前記不均質層側に形成させ
た後、カタラーゼ及びアルブミンを同様にpH7,0の
リン酸バッハ液解した酵素濃度2 m g 7m L溶
液を塗布し、厚さ1μmをカメラーゼ固定化層3を形成
した。最後に、これらのグルコースオキシダーゼ層及び
カタラーゼ層が設けられた非対称膜をグルタルアルデヒ
ド3チ溶液に浸し、40で3時間保持して架橋反応を行
わせ、グルコースオキシダーゼ及びカメラーゼを非対称
i中に固定化した。
こうして得られた固定化a素膜11を、白金よりなる作
用極上に密着固定し第1図の如く構成すればグルコース
電極が得られることになる。
このようにして得られたグルコース電極を第3図に示す
ようにフローインジェクションシステム内に導入して応
答特性を確認した。
第3図に示すフローインジエクショ/ンステムのキャリ
ヤ用緩衝液9には配管31が接続されており、この配管
31の途中にポンプ11及び試料30注入器10が設け
られている。試料注入器10はミキシングコイル12に
接続しており、このミキシングコイル12には途中にグ
ルコース電極14、尿素電極13、比較電極15が設け
られた流路32に接続している。前記各電極から生じた
電気信号は増幅器16に入力されこの増幅器16には測
定の結果を記録する記録計17が接続されている。
上記の70−インジェクションシステムの試料注入器1
0にグルコースを含む試料t−圧注入てポンプ11の駆
動によシキャリャ液9で試料を希釈した。そして、希釈
された試料を配管32を導入させることにより試料中に
含まれるグルコースの手入れを行った。測定の結果を示
すと第4図で示ナグラフのようになる。第4図のグルコ
ース濃度に対する出力電流はグルコース標準液を上記フ
ローインジェクションシステム内に導入することにより
、予め作製された検量線に基づき決定されるものである
第2図に示された酵素固定!At有するグルコース標準
液上zの70−インジェクションシステムに用いた場合
には従来のグルコース′fIl極(カメラーゼ固定化層
がないもの)K比較して単位濃度当りの出力電流はやや
低下するものの1〜1000mg/dt領域で良好な直
線関係が得られるつ従って、試料中に含まれるグルコー
スの定量には何ら問題がないものである。
また、従来のカタラーゼ固定化層がないグルコースti
t−70−インジェクションシステムに用いた場合には
、グルコース電極のグルコースオキシダーゼ層の活性が
高いために出力電流が大きいものとなっている。従って
、従来はグルコース電極から出力される出力電流が大き
く池の電極、例えば第3図で示されるように尿素電極、
比較を極の精度に悪影響を与えるためにグルコース電唖
内の作用極の面積は小さく構成されていた。しかし、第
2図に示された固定化酵素膜を有する、即ちカタラーゼ
固定化層を有するグルコースを極は過酸化水素の一部が
電極使用時においても分解されるためにグルコース電極
から出力されるミスの過大といり問題点がない。従って
、作用獲を小さくするという製造上の問題点も解決され
るものである。
なお、上述した通り第2図に示された固定化層11を有
するグルコースtaは第4図で示すようにグルコース濃
度に対して直線性のある出力電流を発生させるために、
試料中のグルコースの濃度による影響は問題がない、ま
た、ペース電流も、従来のグルコース電極が′WL#、
停止後1日でsoo。
2人から20000pAまで急上昇するのに対し第2図
のグルコース電極ではほとんどベース[流が変化せずベ
ースラインの安定に要する時間も電源投入時から15分
と従来のグルコース電極に比べて1/4以下に減少する
効果がある、 第2図に示すグルコース電極を用いて市販管理血清の比
色法との相関を見たところ、相関係数01984、回帰
直線y = 0.95x+1.4 (n = 10 )
、同時再現性CV=L7% (100mg/dl 、n
=10と良好な特性を示し応答時間も、バンファ流量2
、Qml/mにて、r95:20秒と良好な特性を示し
た。従って、測定精度も従来のグルコース電極に比較し
て良好なものとなっている。
また、第2図に示すグルコース電極は過酸化水素選択透
過層2の上にカタラーゼ固定化層3が設けられているた
めに、試料中のグルコースの濃度に応じて発生する過酸
化水素の発生量が少くiるために、グルコースオキシダ
ーゼ層の変性を少くすることができる。
〔発明の効果〕
以上説明したように本発明に係る生物化学上/すによれ
ば、作用他側辺にこの作用極によって分解される反応物
がセンサを側層しない場合において滞留しないつ従って
、電極使用時に要するベースラインの安定化時間が短縮
化さnるとともに測定精度も向上するものでおる。また
、生物化学センサの応答時間も短縮されるという効果を
も有する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る生物化学センサの断面図、第2図
は作用極と酵素固定膜の拡大図、第3図は本発明に係る
生物化学センサを70−インジェクションシステムに用
いた場合を示す構成図、第4図は係るグルコース電極の
グルコース濃度と出方電流の関係を示すグラフである。 1・・・グルコースオキシダーゼ層、2・・・過酸化水
素選択透過層、3・・・カタラーゼ固定化層、4・・・
作用匝。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、基質を特異的に分解する生体触媒が固定化された第
    1固定化層と、前記基質が前記生体触媒によって分解さ
    れ生成された反応物を選択的に透過する透過層と、前記
    反応物が分解される際に生じる電気的な変化を検知する
    作用電極とを備え、前記基質の濃度を電気的変化によっ
    て検出する生物化学センサにおいて、前記透過層と前記
    作用電極との間に前記反応物を前記作用電極に不活性な
    ものに変化させる生体触媒が固定化された第2固定化層
    が設けられていることを特徴とする生物化学センサ。 2、特許請求の範囲第1項記載の発明において、上記第
    1固定化層に固定化された生体触媒がグルコースオキシ
    ダーゼであり、上記第2固定化層に固定化された生体触
    媒がカタラーゼであることを特徴とする生物化学センサ
    。 3、特許請求の範囲第2項記載の発明において、上記第
    2固定化層に固定化されたカタラーゼの活性が、上記第
    1固定化層に固定化されたグルコースオキシダーゼの活
    性の1/4以下であることを特徴とする生物化学センサ
JP59249917A 1984-11-27 1984-11-27 生物化学センサ Expired - Lifetime JPH0617889B2 (ja)

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