KR100483093B1 - 전기 화학 전지 - Google Patents

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KR100483093B1
KR100483093B1 KR10-2003-7011440A KR20037011440A KR100483093B1 KR 100483093 B1 KR100483093 B1 KR 100483093B1 KR 20037011440 A KR20037011440 A KR 20037011440A KR 100483093 B1 KR100483093 B1 KR 100483093B1
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Abstract

본 발명은 작업 전극 및 작업 전극으로부터 소정 거리만큼 떨어져 있는 상대 전극을 포함하는 전기 화학전지 중에서 산화 환원 종의 환원형 (또는 산화형)의 농도를 측정하는 방법으로 구성되며, 이 방법은
(1) 전극들 사이에 전위차를 인가하고,
(2) 산화 환원 종의 환원형의 전기 산화 속도 (또는 산화형의 전기 환원 속도)가 확산으로 조절되는 정도로 작업 전극의 전위를 선택하고,
(3) 상대 전극으로부터의 반응 생성물이 작업 전극에 도달하도록 작업 전극 및 상대 전극 사이의 공간을 선택하고,
(4) 전위 인가 후 및 정상 상태 도달 전에 시간에 따라 전류를 측정하고,
(5) 정상 상태 전류의 양을 구하고,
(6) 시간에 따른 전류의 변화 및 정상 상태 전류의 양으로부터 산화 환원 종의 환원형 (또는 산화형)의 확산계수 및(또는) 농도를 표시하는 값을 얻는 단계들을 포함한다. 또한, 작업 전극 및 상대 (또는 상대/기준) 전극을 갖는 화학전지, 상기 전극들 사이에 전위차를 인가하는 수단, 시간에 따른 전류 변화를 측정하는 수단을 포함하며, 작업 전극이 상대 전극으로부터 500 ㎛ 미만으로 떨어져 있는 것을 특징으로 하는, 화학전지 중에서 산화 환원 종의 농도를 측정하는 장치를 공개한다.

Description

전기 화학 전지{Electrochemical Cell}
본 발명은 바이오센서 및 더욱 구체적으로는 담체 중의 분석물 농도를 측정 하기 위한 전기 화학적 바이오센서에 관한 것이다. 본 발명은 혈당 농도를 측정하는데 특히 유용하며, 본 명세서에서는 이 용도에 관련하여 기재하였으나 본 발명을 다른 분석 측정에도 적용할 수 있다.
전기 화학적 바이오센서는 일반적으로 작업 전극, 상대 전극 및 기준 전극을 갖는 전지를 포함한다. 상대 및 기준 전극의 기능은 종종 "상대/기준" 전극 또는 "유사 기준 전극"으로 불리는 단일 전극으로 합해진다. 본 명세서에서 사용한 "상대 전극"이란 용어는 문맥에 따라 상대/기준 전극을 포함한다.
분석물을 함유하는 시료와 효소 및 산화 환원 매개체를 함유하는 시약을 전지 내에서 접촉시킨다. 분석물이 산화 (적어도 하나의 전자를 공여)되는 동시에 매개체가 환원 (적어도 하나의 전자를 수용)되거나 또는 그 반대로 수행된다. 일반적으로는 분석물이 산화되고 매개체가 환원된다. 본 발명은 이러한 시스템에 관련하여 주로 본 명세서에 기재할 것이나, 분석물이 환원되고 매개체가 산화되는 시스템에도 해당된다.
혈당 수준을 모니터하기 위해 당뇨병 환자가 사용하는 분석기 또는 진료소와 병원에서 사용하는 것과 같은 전기 화학적 포도당 분석기는 일반적으로 포도당 산화효소 탈수소효소 (GOD)와 같은 효소 및 페리시안화물 또는 페로시안화물과 같은 산화 환원 매개체의 사용에 기초한다. 이러한 선행 기술의 시스템에서는 분석물 (예를 들어, 포도당)을 함유하는 시료 (예를 들어, 혈액)을 전지 중에서 시약과 접촉시킨다. 포도당이 글루콘산으로 산화되고, 따라서 포도당 산화효소는 환원된다. 이어서, 매개체가 포도당 산화효소를 재산화하고 자신은 이 과정 중에 환원된다. 그 뒤 환원된 매개체가 전자를 작업 전극으로 전달하면서 재산화된다. 페러데이 (Faraday) 전류의 정확한 추정치를 얻기에 충분한, 소정 시간의 경과 후, 이어서 측정한 전류 세기 또는 전압 신호로 포도당 농도를 추정한다.
선행 기술의 화학전지는, 절연체의 한면 위에 떨어져 위치하며 측정 장치에 접속시키기에 적합한 두 개 (또는 세 개)의 인접한 전극으로 구성된다. 혈액 시료가 위치해 있는 표적 영역은 전극 위 또는 전극 사이에 규정된다. 동시 계류 중인 출원 PCT/AU95/00207에서는 전극들이 다공질 막의 대향면들 위에 배치되며, 그 중 한 전극이 액체 투과성 표적 영역을 갖는 전지를 기술하고 있다.
선행 기술에서는 한 전극에서의 전기 화학 반응 생성물이 다른 전극의 반응 생성물을 방해하는 것을 피하기에 충분한 거리만큼 상대 전극 (또는 상대/기준 전극)에서 작업 전극을 분리할 필요가 있다. 실제적으로, 허용 정밀도를 얻기 위해서는 500 ㎛가 넘게 전극을 분리해야 한다.
각각의 전지 배치 (batch)를 미리 보정해야 하며, 이는 사용하는 동안 시료 조성물 및 주위 환경, 각 배치간의 편차 때문에 부정확성을 초래할 수 있다.
이러한 바이오센서의 정밀도 및 신뢰도를 향상시키는 것이 바람직하다. 혈액 중의 분석물 농도를 측정하는 센서의 경우, 혈액이 주로 수용성 매질 중에 용존 가스, 이온, 콜로이드, 복합 미셀, 파괴된 세포의 작은 파편 및 생세포 성분을 함유하고 있기 때문에 상기 목적 달성을 어렵게 한다. 그 중 어떤 요인이라도 측정을 방해할 수 있다. 또한, 기존 센서는 시료 중에 존재하여 작업 전극에서 산화될 수 있는 다른 방해 물질의 영향에 민감하며, 이를 해당 반응물로 잘못 오인할 수 있다. 또는, 방해 물질이 산화 환원 매개체의 산화형을 환원시킬 수 있다. 이러한 영향은 분석물의 농도 추정치를 인공적으로 증가시킬 수 있다. 또한, 분석물을 첨가하기 전에 약간의 환원된 산화 환원 매개체가 항상 존재하며, 그의 농도를 알아서 환원된 매개체의 측정값에서 뺌으로써 분석물의 정확한 농도를 얻는다. 또한, 혈액 중의 산소는 페로시안화물과 경쟁적으로 포도당 산화효소 탈수소효소 (GOD)에 대한 산화 환원 매개체로서 작용할 수 있다. 따라서 산소 농도가 높으면 포도당 농도의 추정치를 낮게할 수 있다. 더욱이, 이 측정법은 습도, 온도, 용액 점도 및 헤마토크릿 (haematocrit) 함량 변화와 같은 요인에 민감하다.
〈발명의 목적〉
본 발명의 목적은 선행 기술의 몇가지 단점들을 피하거나 또는 적어도 개선하는 분석 방법 및 이 방법에 이용되는 장치를 제공하는 것이다. 본 발명의 바람직한 형태의 목적은 향상된 정밀도, 및(또는) 신뢰도 및(또는) 속도의 바이오 센서 및 그를 사용하는 방법을 제공한다.
〈발명의 개시〉
본 발명의 일면은 작업 전극 및 작업 전극으로부터 소정 거리만큼 떨어져 있는 상대 전극을 포함하는 전기 화학전지 중에서 산화 환원 종의 환원형 (또는 산화형)의 농도를 측정하는 방법으로 구성되며, 이 방법은
(1) 전극들 사이에 전위차를 인가하고,
(2) 산화 환원 종의 환원형의 전기 산화 속도 (또는 산화형의 전기 환원 속도)가 확산에 의해 조절되는 정도로 작업 전극의 전위를 선택하고,
(3) 상대 전극으로부터의 반응 생성물이 작업 전극에 도달하도록 작업 전극 및 상대 전극 사이의 공간을 선택하고,
(4) 전위 인가 후 및 정상 상태 도달 전에 시간의 함수로 전류를 측정하고,
(5) 정상 상태 전류의 양을 구하고,
(6) 시간에 따른 전류의 변화 및 정상 상태 전류의 양으로부터 산화 환원 종의 환원형 (또는 산화형)의 확산계수 및(또는) 농도를 표시하는 값을 얻는 단계들을 포함한다.
상기 방법에서 측정된 농도는 환원형의 확산계수의 변화가 있더라도 이에 실질적으로 독립적이며, 따라서 온도 및 점도의 변화를 보상한다. 그렇게 측정된 농도는 헤마토크릿 및 산화 환원 종의 환원형의 확산계수에 영향을 주는 다른 물질들에서 나타나는 변화에 대해 독립적이다.
본 발명의 방법이 전지에서 산화 환원 종의 환원형 또는 산화형의 농도를 측정하는데 동일하게 사용될 수 있음은 물론이다. 환원형의 농도를 측정하는 경우, 단계 (2)에서 작업 전극의 전위는 환원형의 전기 산화 속도가 확산에 의해 조절되는 정도로 유지되어야하며, 이는 단계 (5)에서 얻어지는 환원형의 농도이다. 산화형의 농도를 측정하는 경우, 단계 (2)에서 작업 전극의 전위는 산화형의 전기 환원 속도가 확산으로 조절되는 정도로 유지되어야하며, 이는 단계 (5)에서 얻어지는 산화형의 농도이다.
산화 환원 종은 분석물이거나 또는 산화 환원 매개체일 수 있다.
본 방법의 바람직한 실시양태는 매개체를 사용하며, 매개체의 환원형 (또는 산화형)의 농도가 결과적으로 분석물의 농도를 나타내고 또한 매개체의 환원형 (또는 산화형)의 확산계수 측정치는 분석물의 농도를 결정하는 선구 측정치로서 측정되는 것이다.
바람직하게 전지는 작업 전극 및 상대/기준전극을 포함한다. 만일 상대 전극으로부터 분리된 기준 전극을 사용한다면, 기준 전극은 센서 중에서 시료와 접촉하는 편리한 위치라면 어디라도 있을 수 있다.
선행 기술과는 반대로, 본 발명의 방법은 시험 기간 동안 상대 전극에서의 전기 화학 반응 생성물을 작업 전극으로 이행시키기에 충분하도록 전극들을 밀접하게 둔다. 예를 들면, 페리시안화물 효소계에서는, 상대 전극에서 생산된 페로시안화물이 작업전극으로 확산된다.
이로써 전극 간에 정상상태 농도 프로파일이 달성되어 정상상태 전류를 발생시킨다. 또한, 산화 환원종(매개체)의 농도 및 확산계수가 시료 변화에 대해 독립적으로 측정되므로, 따라서 정밀도 및 신뢰도가 크게 향상된다.
또한 본 방법은 조사표를 이용하여 (또는 혈장으로부터 적혈구의 분리 및 적혈구 분획의 확산계수 측정에 의해) 확산계수 및 혈장 분획으로부터, 이 둘을 비교하여 혈중 헤마토크릿 농도를 결정할 수 있다.
두 번째 측면에 의하면, 본 발명은 작업 전극 및 상대 (또는 상대/기준) 전극을 갖는 전기 화학전지, 상기 전극들 사이에 전위차를 인가하는 수단, 시간에 따른 전류 변화를 측정는 수단을 포함하며, 작업 전극이 상대 전극에서 500 μm 미만으로 떨어져 있는 것을 특징으로 하는 전기 화학전지 중에서 산화 환원 종의 농도를 결정하는 장치로 이루어진다.
바람직한 실시양태에서 본 발명의 전지는 1.5 ㎕ 이하의 유효 용적을 갖는다. 본 발명에 사용되는 장치는 다공질 막, 다공질 막의 한 측면 위의 작업 전극, 및 다공질 막의 나머지 한 측면 위의 상대/기준 전극을 포함할 수 있는데, 이때 상기 전극들은 전극 사이의 막 구역과 함께 전기 화학전지를 규정하며, 여기서 상기 막은 전지로부터, 막 두께보다 더 먼 거리로 전지 구역으로부터 떨어져 있는 시료 퇴적 영역까지 옆으로 뻗어있다.
바람직하게는 다공질 막, 전지 부분에서 표적 영역까지 거리, 및 막 두께를 혈액 (혈장과 적혈구를 포함)이 표적 영역에 있을 때, 혈장이 적혈구 보다 앞서서 전기 화학전지 구역 쪽으로 확산되도록 조합하여 선택한다.
따라서 산화 환원 매개체의 확산계수를 변화시켜 하기의 설명되는 시험의 정밀도에 영향을 줄 수 있는 헤마토크릿이 실질적으로 없는 혈장을 박막 전기 화학전지에 충전하는 것이 가능하다.
본 발명에 따른 바이오센서의 바람직한 실시양태는 막의 제2의 전기 화학전지 구역이 제2의 작업 전극과 제2의 작업 전극으로부터 막의 반대쪽면 위의 제2의 상대/기준 전극으로 규정된다. 제2의 전기 화학전지 구역은 제1의 전지 구역과 시료 퇴적 또는 "표적" 영역 중간에 위치하거나, 또는 제1의 전기 화학 구역으로부터 멀리 떨어진 표적 영역의 측면에 위치한다. 이러한 실시양태에서는, 혈장이 제1의 전기 화학전지 중에서 또는 그 경로에서 효소와 접촉하게 되는 반면 제2의 화학전지에 도달하는 혈장은 접촉하지 않는다. 따라서, 제1의 전기 화학전지가 혈장 (전기 화학적 방해 물질을 포함함), 및 효소 존재하에 환원된 매개체의 농도를 측정하는 반면 제2의 화학전지는 혈장 (전기 화학적 방해 물질을 포함함) 존재 및 효소 부재하에서 농도를 측정한다. 이로써 제2의 화학전지 중의 환원된 방해 물질의 농도 측정 및 제1의 화학전지 중의 환원된 방해 물질과 분석물의 농도 측정이 가능하다. 두 값의 차가 분석물의 절대 농도이다.
보다 바람직한 본 발명의 실시양태는 작업 전극 및 기준 (또는 상대/기준) 전극이 500 ㎛ 미만 및 바람직하게는 20 내지 200 ㎛ 떨어져 있는 중공 (hollow) 전지를 사용하는 것이다.
〈바람직한 실시양태의 설명〉
도 1 내지 도 4에 관련하여서는, 본 발명 제1의 실시양태의 장치가 도시되어 있으며, 이 경우는 혈중 포도당을 측정하는 바이오 센서이다. 이 실시양태는 상면 및 하면 (2, 3)이 있고, 또한 상면 (2) 위에 배치된 작업 전극 (5)과 하면 (3) 위에 배치된 상대 전극 (6) 사이에 규정되는 전지 구역 (4)을 갖는 박막 스트립 (1)을 포함한다. 막 두께는 시험 시간 동안 상대 전극에서의 전기 화학적 반응 생성물이 작업 전극으로 이행하고 또한 정상상태의 확산 프로파일이 사실상 달성되기에 충분하게 밀접한 거리 "1" 만큼 전극이 분리되도록 선택한다. 통상적으로, "1"은 500 ㎛ 미만이다. 막 (1)의 상면 (2) 위에 규정된 시료 퇴적 또는 "표적" 영역 (7)을 전지 구역 (4)으로부터 막 두께보다 더 먼 거리만큼 떨어지게 배치한다. 막 (1)은 표적 영역 (7)과 전지 구역 (4) 사이에서 뻗어있는 확산 구역 (8)을 갖는다. 산화 환원 매개체 "M", 효소 "E"및 pH 완충액 "B"를 포함하는 적절한 시약은 막의 전지 구역 (4) 내에 및(또는) 전지 구역 (4)과 표적 영역 (7) 사이에 담는다. 또한 시약이 안정화제 등을 포함할 수도 있다.
어떤 경우는 효소 및 매개체 및(또는) 완충액이 막의 다른 구역들에 위치하는 것이 바람직하다. 예를 들어 효소가 표적 영역 (7) 밑에 또는 확산 구역 (8) 안에 위치할 수 있는 한편, 매개체는 전기 화학전지 구역 (4) 내에 처음부터 위치할 수 있다.
헤모글로빈은 낮은 pH에서는 산소를 방출하나, 높은 pH에서는 산소와 매우 단단하게 결합한다. 산소는 포도당 산화효소 탈수소효소 (GOD)의 산화 환원 매개체로서 작용한다. 포도당 센서에서 산소가 산화 환원 매개체와 경쟁하여 포도당 농도 추정치를 낮게 한다. 따라서, 원한다면 제1의 pH 완충액을 표적 영역 (7) 근처에 담아, 모든 산소가 헤모글로빈과 결합하는 정도의 수준으로 pH를 상승시킬 수 있다. 이러한 pH는 GOD/포도당 반응 속도론적으로 최적이 아니며, 또한 결과적으로는 시험의 속도 및 민감성에 불리할 수 있다. 본 발명의 제2의 바람직한 실시양태로는, 작업 전극 근처에 시약으로서 제2의 pH 완충액을 함유함으로써 pH를 반응 속도론적으로 최적 수준으로 복귀시키는 것이다. 제2의 완충액을 이용하면 헤모글로빈이 혈액 표적 영역 (7) 부근에서 유지되거나 혈장과 비교해 확산이 지연되는 혈구 중에 포함되어 있으므로 헤모글로빈으로부터 산소를 방출시키지 않으며, 따라서 제2의 완충액에 의해 영향받지 않는다. 이 방식으로는 산소 방해가 크게 감소하거나 없어질 수 있다.
상기 센서의 사용시에는, 측정하고자 하는 소정 농도의 포도당을 함유하는 혈액 방울을 표적 영역 (7) 위에 놓는다. 혈액 성분이 전지 구역 (4)쪽을 향해 흡수되어가고, 혈장 성분이 적혈구 보다 빠르게 확산하므로, 혈장의 앞면이 혈구에 앞서서 전지 구역 (4)에 도달한다.
혈장이 흡수되어 시약과 접촉하면, 시약이 용해되어 분석물을 산화하고 매개체를 환원하는 반응이 일어난다. 상기 반응을 완료한 후에 전위차를 작업 전극 및 상대 전극사이에 인가한다. 작업 전극에서의 환원형 매개체의 전기 산화 속도가 전극/용액 계면에서의 전자 이동속도가 아닌 작업 전극에서의 환원형 매개체의 확산속도에 의해 결정되는 정도로 작업 전극의 전위를 충분히 양극성(anodic)으로 유지한다.
또한, 상대 전극에서의 산화형 매개체의 농도를, 전기 화학전지에 전류가 흐를 때, 작업 전극의 전위가 더 이상 확산에 의해 조절되는 영역이 아닌 정도로 상대 전극의 전위 및 따라서 작업 전극의 전위가 음극 방향으로 옮겨가지 않게끔 하기에 충분한 수준으로 유지한다. 즉, 상대 전극에서의 산화형의 농도가 작업 전극에서의 환원형 매개체의 확산에 의해 조절되는 전기적 산화를 유지하기에 충분해야 한다.
박층 전지의 행동은 산화 환원 짝의 산화형 및 환원형 모두가 존재할 경우에, 결과적으로 정상상태 농도 프로파일이 전지에 수립되는 것이다. 이는 정상상태 전류를 야기한다. 정상상태 전류 측정치와 정상상태 도달 전의 순간적인 전류 변화 속도를 비교해 볼 때, 산화 환원 매개체의 확산계수뿐만 아니라 그의 농도도 측정할 수 있다. 이는 종래 기술로 측정되는 코트렐 전류와 대조된다. 센서 전극들에 전위를 인가한 후 소정의 시간에 코트렐 전류를 측정하는 것으로는, 생성물 농도 곱하기 확산계수의 제곱근을 결정하는 것만이 가능하며, 따라서 확산계수와 독립적으로 매개체의 농도를 결정하는 것은 불가능하다.
본 발명에 따르는 전지에서는, 적당한 확산 식을 풀어서 제한된 시간 범위에서 ln (i/i ∞ -1) 대 시간 (초 단위로 측정됨)의 플롯이 직선이고 또한 -4π2D/12 와 같은 기울기 (S로 표현함)를 가짐을 알 수 있으며, 여기서 "i"는 시간 "t"에서의 전류이고, "i"는 정상상태 전류이며, "D"는 ㎝2/초단위의 확산계수이며, "l"은 전극 사이의 거리 ㎝이며 또한 "π"는 대략 3.14159이다. 전극 사이에 전위를 인가했을때 존재하는 환원된 매개체의 농도는 2π2i/FAIS에 의해서 얻는데, 여기서 "F"는 패러데이 상수, "A"는 작업 전극 면적이며, 다른 기호들은 상기의 것과 같다. 식 2π2i/FAIS가 S를 사용하므로 확산계수 측정치를 포함한다.
l이 소정 전지에 대해서는 일정하기 때문에, 시간의 함수로서의 i 및 i∞를 측정하면 산화 환원 매개체의 확산계수치의 계산과 분석물 농도의 측정이 가능하게 된다.
또한, 분석물 농도 측정은 작업 전극에서 전기적 산화 또는 전기적 환원된 종들의 확산계수의 편차를 보상한다. 확산계수치의 변화는 용액의 온도 및 점도 변화 또는 막 투과성 편차의 결과로써 나타난다. 전지 형태의 변화, 효소 화학의 변화 또는 측정된 농도에 영향을 줄 수 있는 다른 요인과 같은 다른 요인을 고려하여 측정 농도값의 다른 보정이 필요할 수 있다. 만일 측정을 헤마토크릿 (만일 존재한다면 산화 환원 매개체의 확산계수의 편차를 야기함)이 실질적으로 없는 혈장에서 실시 한다면 본 방법의 정밀도는 더욱 향상된다.
각각의 전극들 (5, 6)은 예정된 영역을 갖는다. 도 1 내지 4의 실시양태에서, 전지 구역 (4)는 전극 (5, 6)의 가장자리와 대응하는 막 가장자리 (9, 10, 11) 및 전극들의 선도 (표적 부위 (7)에 대하여) 가장자리 (12, 13)에 의해 규정된다. 본 실시예에서의 전극들은 약 600 옹스트롱 두께이며 또한 1 내지 5 mm 폭이다.
임의적으로, 표적 영역 (7)을 제외하고는 시료 중의 수분 증발을 방지하고 장치에 기계적 견고성을 제공하는 층 (14) (평면도에서는 생략됨)을 막의 양면에 적층하였다. 수분 증발은 시료를 농축시키고, 전극을 건조하게 하며, 용액을 차게하여, 확산계수를 상기와 같이 측정할 수 있을지라도 확산계수에 영향을 주고 반응속도를 느리게 하기 때문에 바람직하지 않다.
본 발명에 따른 제2의 실시양태에서는, 도 5 및 6에서 도시된 바와 같이, 제2의 작업 전극 (25) 및 상대/기준 전극 (26)을 포함하며 제2의 전지 구역 (24)이 그 사이에 규정되는 것이 제1의 실시양태와는 다르다. 또한 이러한 전극들은 이 실시예에서 500 ㎛ 미만으로 떨어져 있다. 제2의 전극들 (25, 26)은 전지 구역 (4)과 표적 영역 (7)의 중간에 위치한다. 이 실시양태에서 산화 환원 매개체는 표적 영역 (7) 밑에 또는 그 근처에 또는 표적 영역 (7)과 제1의 전지 구역 (4) 중간의 막 중에 포함된다. 효소는 제1의 전지 구역 (4) 및 제2의 전지 구역 (24)의 막 중에 포함된다. 효소는 제2의 전지 (24)쪽으로 확장하지 않는다. 이 경우에는, 혈액을 표적 영역에 첨가할 때, 혈액이 산화 환원 매개체를 용해한다. 혈액이 막을 따라 흡수되어 올라가므로 제2의 화학전지 (24)가 산화 환원 매개체 분석물 및 전기 화학적 방해 물질을 포함하는 혈청을 함유한다. 제1의 화학전지는 매개체, 분석물, 전기 화학적 방해 물질을 함유하는 혈청, 및 효소를 받는다. 작업 전극들 및 상대 전극 또는 전극들 모두 사이에 전위를 인가하나, 시간에 따른 전류의 변화는 각 쌍마다 별도로 측정한다. 이로써 제2의 화학전지 중에서의 분석물 부재시의 환원된 매개체의 농도와 전기 화학적 방해 물질들의 농도, 및 제1의 화학전지 중의 그들과 분석물의 농도 측정이 가능하게 된다. 두 수치의 차가 분석물의 절대 농도이다.
제2의 작업 전극 및 상대/기준 전극이 표적 영역 (7)쪽 위에 제1의 화학전지로부터 멀리 떨어져 제2의 전지 (24)를 규정하고 있는 도 7 및 8의 실시양태에서는 다른 형태로 같은 효과가 달성된다. 이 경우에, 효소는 표적 영역 및 전지 (1) 사이의 막 스트립 중에 함유될 수 있다. 산화 환원 매개체는 표적 영역 근처 또는 표적 영역과 각 전지 사이에 있을 수 있다. 매개체의 확산계수가 미용해 효소에 의해 낮아지므로 도 7 및 8의 배열은 효소를 박층 전지 외부에 유지하므로 더 빠른 실험 (정상상태 전류에 더 빨리 도달하기 때문임)이 가능하다는 잇점을 가지고 있다. 또한, 산화 환원 매개체의 확산 상수가 두 개의 박층 전지들에서 동일하여 방해도의 감산이 더욱 정확하게 된다.
도 1 내지 8의 실시양태는 단일형 센서이지만, 도 9 내지 11의 실시양태에 도시된 바와 같이 단일 막위에 복수개의 센서를 형성할 수 있음은 물론이다. 이 경우에는 한 센서의 전극들이 인접한 센서의 전극들에 전기적으로 접속된다. 센서들을 연속적으로 사용할 수 있으며 또한 사용 후 스트립으로부터 잘라낼 수 있다.
도 9 내지 11의 실시양태에서는, 전극 치수는 확산 방향 (화살표로 표시)으로 그 방향의 전극 폭에 의해 규정된다. 확산 방향에 대해 가로 방향인 전극의 유효 치수는 본 명세서에서 참고로 전문이 인용된 동시 계류 중인 출원 PCT/AU96/00210에 더욱 자세히 기술되어 있는 방법으로 막의 압축 용적부들 (16) 사이로 규정된다. 명확히 하기 위해 도 9 내지 11에서는 도 1의 임의적인 적층막 (14)을 생략하였다.
도 12의 실시양태에서는 본 발명에 따른 중공 전지를 보여주며, 여기서 전극 (5, 6)은 중공 전지를 규정하는 멀리 떨어진 폴리머 벽 (30)으로 지지된다. 개구 (31)를 전지의 한 면 위에 제공하여 시료를 공동 (32)에 수용할 수 있다. 이 실시양태에서는 막을 사용하지 않는다. 이전의 실시양태에서는, 전극들을 500 ㎛ 미만으로 거리를 두었다. 바람직하게는 20 내지 400 ㎛ 및 더욱 바람직하게는 20 내지 200 ㎛ 만큼의 거리를 두었다. 바람직하게는 유효 전지 용적이 1.5㎕ 이하이다.
본 발명의 방법을 동시 계류 중인 출원 PCT/AU95/00207에 따라 제작한 전지 또는 다른 공지된 디자인의 전지를 사용하여, 단 전극 표면 사이에 충분한 단거리를 제공하도록 이 전지들을 변형하여 실시할 수 있다.
본 발명의 방법은 도 13 및 14를 참고로 하여 추가로 설명될 것이다.
〈실시예 1〉
130 마이크론 두께의 막을 60 ㎚ 두께의 백금층으로 양면을 피복시켰다. 막을 압축하여 12.6 ㎜2의 영역을 정하였다. 0.2 M 칼륨 페리시안화물 및 1 중량%의 포도당 산화효소 탈수소효소를 함유하는 용액 1.5 ㎕을 규정된 막영역에 첨가하고 물을 증발시켰다.
그 뒤, 백금층을 작업 및 상대/기준 전극으로서 사용되는 전위가변기에 접속시켰다. 5 mM D-포도당 및 0.9 중량% NaCl을 함유한 수용액 3.0 ㎕을 규정된 막 영역에 떨어뜨렸다. 20 초 경과후에 300 ㎷의 전압을 작업 및 상대/기준 전극 사이에 인가하고 전류를 0.1초 간격으로 30초 동안 추가로 기록하였다.
도 13은 상기 측정에 기초한 전류 대 시간의 그래프이다. 26.9 ㎂의 정상상태 전류값을 이용한 함수 ln (i/26.9 -1)을 계산하여 시간에 대해 플로팅하였다. 이 그래프 (도 14)의 기울기는 -0.342로 초당 1.5 × 10-6 ㎠의 확산계수 및 보정된 5.0 mM의 포도당 농도 (배경 페리시안화물을 제함)에 상응한다.
정상상태 전류란 시험 동안에 유의한 전류 변화가 추가로 발생하지 않는 것이다. 당 업계에서 숙련자들이 이해할 수 있는 것처럼, 최소 전류에 도달하고 그 후에 측면 확산, 증발, 전기 화학적 반응 방해 등과 같은 요인들로 인한 드리프트 (drift)가 있을 수 있다. 그러나, 실제로는 "정상상태" 전류 (i)를 측정하기가 어렵지 않다. 한가지 측정 방법에는 i의 초기 근사값을 구하는 것이 포함된다. 이론상의 곡선에 대한 t 대 i 데이타의 수정을 이용하여 더 좋은 i 추정치를 얻는다. 측정값과 근사값이 오차 이내로 같아질 때까지 반복하여 i의 추정치를 얻는다.
실시시에는, 시간 t에서의 전류 i를 전위 인가 후 최소 시간 tmin 및 최대 시간 tmax 사이에 측정한다. 최소 및 최대 시간은 식의 적용 가능성 여부로 결정하고 또한 일상적 실험으로 쉽게 결정할 수 있다. 원한다면, 전압을 끄고 산화 환원 종의 농도 프로필이 초기 상태로 복귀되도록 함으로써 시험을 반복할 수 있다.
확산계수 및(또는) 농도값을 얻기 위한 전류 대 시간 곡선의 분석이 상기의주어진 방법으로만 한정하는 것이 아니며, 다른 방법으로도 성취할 수 있음을 이해해야 한다.
본 발명의 실시시에는 시간에 따른 전류 변화를 나타내는 장치가 전기 신호를 발한다는 것을 이해할 것이다. 이 신호는 아날로그 또는 디지털 신호이거나, 또는 예정 시간 간격으로 나타나는 연속 신호일 수 있다. 이러한 신호를 저장된 알고리즘에 따라서 원하는 계산을 수행하는 마이크로프로세서 또는 다른 편리한 회로로 처리하여 확산계수, 분석물 농도, 헤마토크릿 농도 등을 각각 나타내는 출력 신호로생성한다. 한 개 이상의 그러한 출력 신호를 아날로그 또는 디지털 방법으로 디스플레이할 수 있다.
또한, 적절한 전지 디자인을 이용해 매개체를 소모시키기 위해 필요한 전류를 측정하는 소모 전지로서 전지를 작동시키는 것도 가능하다. 예를 들어 도 5의 실시양태에서는 500 ㎛ 미만으로 떨어져 있는 전극 (5, 6)을 사용하여 본 발명의 방법을 수행할 수 있다. 전류계 또는 전압계의 소모 측정은 500 ㎛ 이상 떨어진 전극 (5 및 26)을 이용하여 전극 (5, 26)에서 전류계로 측정되는 산화 환원 종 사이의 방해가 없도록 측정할 수 있다.
소모 측정은 본 발명의 방법에 따라 확산계수 측정 전에, 측정 중에 또는 측정 후에 측정할 수 있다. 이로써 얻어지는 정밀도 및 재현능에서의 실질적 향상이 가능하게 된다.
기재된 실시양태에서는, 막은 참고로 본 명세서에서 전문이 인용된 특허 제4,629,563호 및 제4,774,039호에서 기술된 종류의 비대칭 다공질 막이 바람직하다. 그러나 대칭 다공질 막을 사용할 수도 있다. 막은 시트, 튜브, 중공 섬유 또는 다른 적당한 형태일 수 있다.
만일 막이 비대칭이라면 표적 영역은 비대칭 막의 보다 개공성인 면 위가 바람직하다. 압축되지 않은 막은 바람직하게는 20 내지 500 ㎛의 두께를 갖는다. 최소 두께는 속도, 감도, 정밀도 및 비용을 고려하여 선택한다. 원한다면 GOD로부터 헤마토크릿을 분리하기 위해 겔을 이용할 수 있다. 겔은 전극들 사이에 및(또는) 시료 적용 영역과 전극 사이의 공간에 존재할 수 있다.
작업 전극은 예를 들어 금, 은, 백금, 팔라듐, 이리듐, 납, 적절한 합금과 같은 모든 적당한 금속이다. 작업 전극은 예를 들어 스퍼터링, 부분적인 감압하에서의 증발의 적당한 방법에 의해, 무전극 도금, 전기 도금 등에 의해 미리 형성되거나 또는 반응계 내에서 형성될 수 있다. 또한 적당한 비-금속 전도체를 전극 제작에 이용할 수도 있다. 예를 들어, 폴리(피롤), 폴리(아닐린), 포피린 "와이어", 요오드로 도핑된 폴리(이소프렌) 및 폴리(시스-부타디엔) 및 "래더 중합체"와 같은 전도성 폴리머. 다른 비-금속 전극은 결합제와 혼합한 흑연 또는 탄소 또는 탄소-충전 플라스틱일 수 있다. In2O3 또는 SnO2과 같은 무기 전극도 사용할 수 있다. 상대/기준 전극은 작업전극과 유사한 구조일 수 있다. 니켈 수산화물 또는 은 할로겐화물도 또한 상대/기준전극 제조에 사용할 수 있다. 염화은도 이용할 수 있으나, 혈액 시료 중에 염화이온이 충분히 존재하는 경우에는 염화할 필요없이 은을 이용할 수 있다. 기술한 실시양태에서는 작업 전극은 바이오 센서의 상면 위에, 상대/기준 전극은 하면 위에 있지만, 뒤바꿔 사용할 수 있다.
작업 전극 및 상대 (상대/기준) 전극이 실질적으로 형태상의 동일한 유효 면적을 갖는 것이 바람직하다.
만일 별도의 기준 및 상대 전극을 사용한다면, 그들은 유사한 구조가 될 것이다. 기준 전극은 임의의 적절한 위치에 있을 수 있다.
본 명세서에 기술한 한가지 실시양태의 특성을 다른 실시양태의 특성과 합하여 사용할 수 있음은 물론이다. 효소 및 매개체의 임의의 특정 조합 및 유럽 특허 제0351892호에서 기술한 조합을 사용하는 것으로 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 이 시스템은 시약의 적당한 채택 및 적절한 막 선택에 의해 포도당 외의 다른 분석물 (예를 들어, 콜레스테롤) 측정에 이용할 수 있다. 또한 이 시스템은 혈액 외의 다른 매질에 사용하는 것도 적당하다. 예를 들어, 본 방법을 물 중의 염소, 철, 납, 카드늄, 구리, 등과 같은 오염물질 농도 측정에 이용할 수 있다.
본 명세서에 기술한 전지는 일반적으로 편평하고 나란한 전극들을 가지며 이에 다른 형태가 이용될 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들어, 한 개의 전극은 막대 또는 바늘 형태이고 또한 다른 전극은 동심원의 슬리브일 수 있다.
당업계의 숙련자에게는 본 발명이 본 명세서에서 기술한 발명 개념에서 벗어나지 않고 다른 형태로 실시될 수 있음이 자명할 것이다.
본 발명에 따르면 담체 중의 분석물의 농도를 보다 향상된 정밀도 및 신뢰도를 가지고 보다 신속하게 측정할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 제1의 실시양태의 개략적인 측면도 (일정 비율은 아님).
도 2는 도 1의 실시양태의 평면도.
도 3은 도 1의 실시양태의 배면도.
도 4는 도 1의 실시양태의 단면도.
도 5은 본 발명에 따른 제2의 실시양태의 개략적인 측면도 (일정 비율은 아님).
도 6는 도 5의 실시양태의 평면도.
도 7은 본 발명에 따른 제3 실시양태의 개략적인 측면도 (일정 비율은 아님).
도 8는 도 7의 실시양태의 평면도.
도 9는 본 발명에 따른 개략적인 평면도 (일정 비율은 아님).
도 10는 도 9의 실시양태의 단면도.
도 11는 도 9의 실시양태의 측면도.
도 12는 본 발명 실시양태에 따른 중공 전지의 개략적인 황단면도 (일정 비율은 아님).
도 13은 본 발명에 따른 방법의 실시 중의 전류 (세로축 좌표) 대 시간 (가로축 좌표)의 플롯을 도시한 그래프.
도 14는 본 발명의 방법을 설명하는 추가의 그래프.
도 5 내지 도 12에서는 도 1 내지 도 4의 실시 양태의 부품에 기능상 대응하는 부품들이 동일한 숫자 또는 표기로 표시되어 있다.

Claims (51)

  1. (1) 전극들 사이에 전위차를 인가하고,
    (2) 산화 환원 종(redox species)의 환원형의 전기 산화 속도 (또는 산화형의 전기 환원 속도)가 확산에 의해 조절되는 정도로 작업 전극의 전위를 선택하고,
    (3) 상대 전극으로부터의 반응 생성물이 작업 전극에 도달하도록 작업 전극 과 상대 전극 사이의 공간을 선택하고,
    (4) 전위 인가 후 및 정상상태 도달 전에 시간의 함수로 전류를 측정하고,
    (5) 정상상태 전류의 양을 구하고,
    (6) 시간에 따른 전류의 변화 및 정상상태 전류의 양으로부터 산화 환원 종의 환원형 (또는 산화형)의 확산계수 및(또는) 농도를 나타내는 값을 얻는 단계들을 포함하며, 작업 전극, 및 작업 전극으로부터 소정 거리만큼 떨어져 있는 상대 전극을 포함하는 전기 화학 전지 중에서 산화 환원 종의 환원형 (또는 산화형)의 농도를 측정하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 전기 화학적 반응 생성물의 정상상태 농도 프로파일이 시험 기간 동안 작업 전극과 상대 전극 사이에서 달성되는 방법.
  3. 제1 또는 2항에 있어서, 전극들이 500 ㎛ 미만으로 분리되어 있는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 산화 환원 종이 매개체이고, 매개체의 환원형 (또는 산화형)의 농도가 분석물의 농도를 나타내며, 여기서 매개체의 환원형 (또는 산화형)의 확산계수의 측정치는 분석물의 농도 결정에 대한 선구 측정치로서 측정되는 방법.
  5. 제1 또는 2항에 있어서, 정상상태 전류의 초기 근사값을 구하고, 이론상의 곡선과 측정된 전류 대 시간 자료 사이의 불일치를 측정하고, 불일치한 경우에는 이 불일치도를 이용하여 더 우수한 정상상태 전류값을 구함으로써 정상상태 전류를 구하는 방법.
  6. 제1항에 있어서, 산화 환원 종이 분석물인 방법.
  7. 제1항에 있어서, 산화 환원 종이 매개체인 방법.
  8. 제1항에 있어서, 전지가 작업 전극, 상대 전극 및 별도의 기준 전극을 포함하는 방법.
  9. 제1항에 있어서, 전극들 사이의 공간이 소정 시간내에 정상상태 전류가 달성되는 정도로 선택되는 방법.
  10. 다공질 막, 막의 한면 위의 작업 전극 및 막의 다른 한면 위의 상대 전극을 포함하고, 상기 전극들은 그들 사이의 막 구역과 함께 전기 화학 전지를 규정하며, 여기서 상기 막이 전지에서 전지 구역으로부터 막의 두께보다 더 먼 거리로 떨어져 있는 시료 퇴적 영역까지 뻗어있는, 제1항의 방법에 사용되는 장치.
  11. 제10항에 있어서, 전기 화학 전지가 시약을 함유하는 장치.
  12. 제10 또는 11항에 있어서, 전기 화학 전지가 매개체를 함유하는 장치.
  13. 제10항에 있어서, 막이 전기 화학 전지 및 시료 퇴적 영역 중간에 효소를 함유하는 장치.
  14. 제10항에 있어서, 시료 퇴적 영역 근처에 pH 완충액을 추가로 포함하는 장치.
  15. 제14항에 있어서, 작업 전극 근처에 pH 완충액을 추가로 포함하는 장치.
  16. 제15항에 있어서, 제2의 작업 전극, 및 제2의 작업 전극으로부터 막의 반대쪽면 위의 제2의 상대 전극/기준 전극에 의해 규정되는 막으로 된 제2의 전기 화학 전지 구역을 포함하는 장치.
  17. 제16항에 있어서, 제2의 전기 화학 전지 구역이 제1의 전지 구역과 시료 퇴적 영역 또는 표적 영역 중간에 위치하는 장치.
  18. 제10항에 있어서, 미압축 막이 500 ㎛ 미만의 두께를 갖는 장치.
  19. 제10항에 있어서, 작업 전극이 금, 은, 백금, 팔라듐, 이리듐, 납 및 그의 합금을 포함하는 군 중에서 선택되는 금속인 장치.
  20. 작업 전극 및 상대 (또는 상대/기준) 전극을 갖는 전기 화학 전지,
    상기 전극들 사이에 전위차를 인가하는 수단,
    시간에 따른 전류 변화를 측정하는 수단
    을 포함하며, 작업 전극이 상대 전극으로부터 500 ㎛ 미만으로 떨어져 있는 것을 특징으로 하는, 전기 화학 전지 중에서 산화 환원 종의 농도를 측정하는 장치.
  21. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 전극들이 서로 마주보고 있는 장치.
  22. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 전극들이 실질적으로 대응하는 면적을 갖는 장치.
  23. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 작업 전극, 상대전극 및 별도의 기준 전극을 포함하는 장치.
  24. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지가 1.5 ㎕ 미만의 유효 전지 용적을 갖는 장치.
  25. 제20항에 있어서, 혈중 포도당 농도 측정용의 장치.
  26. 제1항에 있어서, 헤마토크릿 농도를 측정할 때 이용하는 방법.
  27. 제1항에 있어서, 혈중 포도당 농도 측정에 이용하는 방법.
  28. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 전극들이 약 20 ㎛ 내지 약 400 ㎛ 만큼 떨어져 있는 장치.
  29. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 전극들이 약 20 ㎛ 내지 약 200 ㎛ 만큼 떨어져 있는 장치.
  30. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 전극들이 약 100 ㎛ 내지 약 200 ㎛ 만큼 떨어져 있는 장치.
  31. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 전극들이 약 10 ㎛ 내지 약 200 ㎛ 만큼 떨어져 있는 장치.
  32. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 전극들이 약 60 ㎛ 내지 약 120 ㎛ 만큼 떨어져 있는 장치.
  33. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 작업 전극 또는 상대 또는 상대/기준 전극이 약 60 nm 두께인 장치.
  34. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지가 매개체를 추가로 포함하는 장치.
  35. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지가 시약을 추가로 포함하는 장치.
  36. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지가 포도당 산화효소 탈수소효소를 포함하는 시약을 추가로 포함하는 장치.
  37. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 작업 전극 또는 상대/기준 전극이 약 1 내지 약 5 mm 폭인 장치.
  38. 제20항에 있어서, 전기 화학 전지의 작업 전극 및 상대 또는 상대/기준 전극이 실질적으로 평행하게 실질적으로 대향되게 놓여 있는 장치.
  39. 제20항에 있어서, 전지화학 전지를 포함하는 포도당 센서를 추가로 포함하는 장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AUPN239395A0 (en) * 1995-04-12 1995-05-11 Memtec Limited Method of defining an electrode area
AUPN363995A0 (en) * 1995-06-19 1995-07-13 Memtec Limited Electrochemical cell
US6413410B1 (en) * 1996-06-19 2002-07-02 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
US6521110B1 (en) * 1995-11-16 2003-02-18 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
US6863801B2 (en) * 1995-11-16 2005-03-08 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
AUPN661995A0 (en) * 1995-11-16 1995-12-07 Memtec America Corporation Electrochemical cell 2
US6241862B1 (en) * 1996-02-14 2001-06-05 Inverness Medical Technology, Inc. Disposable test strips with integrated reagent/blood separation layer
US7112265B1 (en) 1996-02-14 2006-09-26 Lifescan Scotland Limited Disposable test strips with integrated reagent/blood separation layer
US6632349B1 (en) 1996-11-15 2003-10-14 Lifescan, Inc. Hemoglobin sensor
DK0958495T3 (da) 1997-02-06 2003-03-10 Therasense Inc In vitro analysand sensor med lille volumen
AUPO581397A0 (en) 1997-03-21 1997-04-17 Memtec America Corporation Sensor connection means
AUPO585797A0 (en) 1997-03-25 1997-04-24 Memtec America Corporation Improved electrochemical cell
AUPO855897A0 (en) * 1997-08-13 1997-09-04 Usf Filtration And Separations Group Inc. Automatic analysing apparatus II
US6193865B1 (en) 1997-09-11 2001-02-27 Usf Filtration And Separations Group, Inc. Analytic cell
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
US6652734B1 (en) 1999-03-16 2003-11-25 Lifescan, Inc. Sensor with improved shelf life
US6554798B1 (en) 1998-08-18 2003-04-29 Medtronic Minimed, Inc. External infusion device with remote programming, bolus estimator and/or vibration alarm capabilities
US6338790B1 (en) 1998-10-08 2002-01-15 Therasense, Inc. Small volume in vitro analyte sensor with diffusible or non-leachable redox mediator
US6591125B1 (en) 2000-06-27 2003-07-08 Therasense, Inc. Small volume in vitro analyte sensor with diffusible or non-leachable redox mediator
AU5747100A (en) * 1999-06-18 2001-01-09 Therasense, Inc. Mass transport limited in vivo analyte sensor
WO2001021827A1 (en) * 1999-09-20 2001-03-29 Roche Diagnostics Corporation Small volume biosensor for continuous analyte monitoring
US20050103624A1 (en) 1999-10-04 2005-05-19 Bhullar Raghbir S. Biosensor and method of making
US7276146B2 (en) * 2001-11-16 2007-10-02 Roche Diagnostics Operations, Inc. Electrodes, methods, apparatuses comprising micro-electrode arrays
DE10001923C1 (de) * 2000-01-19 2001-09-13 Paul Jeroschewski Verfahren zur Bestimmung redoxaktiver Stoffe
CN1198137C (zh) * 2000-05-16 2005-04-20 爱科来株式会社 生物传感器及其制造方法
US6444115B1 (en) 2000-07-14 2002-09-03 Lifescan, Inc. Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
RU2278612C2 (ru) 2000-07-14 2006-06-27 Лайфскен, Инк. Иммуносенсор
AU2007209797B2 (en) * 2000-07-14 2010-06-03 Lifescan, Inc. Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
WO2002006788A2 (en) * 2000-07-14 2002-01-24 Usf Filtration And Separations Group Inc. Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
AU2006203606B2 (en) * 2000-07-14 2007-05-17 Lifescan, Inc. Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
US7144495B2 (en) 2000-12-13 2006-12-05 Lifescan, Inc. Electrochemical test strip with an integrated micro-needle and associated methods
JP4672189B2 (ja) * 2001-06-11 2011-04-20 凸版印刷株式会社 配線基板または半導体回路の製造方法
US6793632B2 (en) 2001-06-12 2004-09-21 Lifescan, Inc. Percutaneous biological fluid constituent sampling and measurement devices and methods
US6721586B2 (en) 2001-06-12 2004-04-13 Lifescan, Inc. Percutaneous biological fluid sampling and analyte measurement devices and methods
US6501976B1 (en) 2001-06-12 2002-12-31 Lifescan, Inc. Percutaneous biological fluid sampling and analyte measurement devices and methods
US6875613B2 (en) 2001-06-12 2005-04-05 Lifescan, Inc. Biological fluid constituent sampling and measurement devices and methods
US6837988B2 (en) 2001-06-12 2005-01-04 Lifescan, Inc. Biological fluid sampling and analyte measurement devices and methods
AU2002340079A1 (en) * 2001-10-10 2003-04-22 Lifescan Inc. Electrochemical cell
US20030116447A1 (en) 2001-11-16 2003-06-26 Surridge Nigel A. Electrodes, methods, apparatuses comprising micro-electrode arrays
US6872299B2 (en) 2001-12-10 2005-03-29 Lifescan, Inc. Passive sample detection to initiate timing of an assay
KR100422386B1 (ko) * 2001-12-19 2004-03-11 주식회사 엘지생활건강 오일케익용 화장료 조성물
GB0130684D0 (en) * 2001-12-21 2002-02-06 Oxford Biosensors Ltd Micro-band electrode
US20030212379A1 (en) * 2002-02-26 2003-11-13 Bylund Adam David Systems and methods for remotely controlling medication infusion and analyte monitoring
US20060134713A1 (en) 2002-03-21 2006-06-22 Lifescan, Inc. Biosensor apparatus and methods of use
US20080112852A1 (en) * 2002-04-25 2008-05-15 Neel Gary T Test Strips and System for Measuring Analyte Levels in a Fluid Sample
US6964871B2 (en) * 2002-04-25 2005-11-15 Home Diagnostics, Inc. Systems and methods for blood glucose sensing
US6743635B2 (en) * 2002-04-25 2004-06-01 Home Diagnostics, Inc. System and methods for blood glucose sensing
US6946299B2 (en) * 2002-04-25 2005-09-20 Home Diagnostics, Inc. Systems and methods for blood glucose sensing
GB0211449D0 (en) 2002-05-17 2002-06-26 Oxford Biosensors Ltd Analyte measurement
CN100390533C (zh) * 2002-06-10 2008-05-28 荷兰联合利华有限公司 电化学生物传感器
NZ526334A (en) 2002-06-25 2003-10-31 Bayer Healthcare Llc Sensor with integrated lancet for monitoring blood by colorometric or electrochemical test method
US7291256B2 (en) * 2002-09-12 2007-11-06 Lifescan, Inc. Mediator stabilized reagent compositions and methods for their use in electrochemical analyte detection assays
DE10244775A1 (de) * 2002-09-26 2004-04-08 Roche Diagnostics Gmbh Kapillarsensor-Analysesystem
US9017544B2 (en) 2002-10-04 2015-04-28 Roche Diagnostics Operations, Inc. Determining blood glucose in a small volume sample receiving cavity and in a short time period
US7501053B2 (en) * 2002-10-23 2009-03-10 Abbott Laboratories Biosensor having improved hematocrit and oxygen biases
US20050049522A1 (en) * 2002-10-30 2005-03-03 Allen John J Method of lancing skin for the extraction of blood
US7175897B2 (en) * 2002-12-17 2007-02-13 Avery Dennison Corporation Adhesive articles which contain at least one hydrophilic or hydrophobic layer, method for making and uses for same
US20040163987A1 (en) 2003-02-25 2004-08-26 John Allen Automatically opening medical device package and method of manufacture
US20040193202A1 (en) * 2003-03-28 2004-09-30 Allen John J. Integrated lance and strip for analyte measurement
US20040193072A1 (en) * 2003-03-28 2004-09-30 Allen John J. Method of analyte measurement using integrated lance and strip
US7473264B2 (en) * 2003-03-28 2009-01-06 Lifescan, Inc. Integrated lance and strip for analyte measurement
US7462265B2 (en) * 2003-06-06 2008-12-09 Lifescan, Inc. Reduced volume electrochemical sensor
US20040251132A1 (en) * 2003-06-06 2004-12-16 Leach Christopher Philip Reduced volume strip
CN100541169C (zh) * 2003-06-13 2009-09-16 三菱重工业株式会社 扩散物质的扩散状况预测方法及扩散状况预测系统
US8071030B2 (en) 2003-06-20 2011-12-06 Roche Diagnostics Operations, Inc. Test strip with flared sample receiving chamber
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
US7488601B2 (en) 2003-06-20 2009-02-10 Roche Diagnostic Operations, Inc. System and method for determining an abused sensor during analyte measurement
US7645421B2 (en) 2003-06-20 2010-01-12 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
US7718439B2 (en) 2003-06-20 2010-05-18 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and 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
US8206565B2 (en) 2003-06-20 2012-06-26 Roche Diagnostics Operation, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
WO2004113901A1 (en) 2003-06-20 2004-12-29 Roche Diagnostics Gmbh Test strip with slot vent opening
US8679853B2 (en) 2003-06-20 2014-03-25 Roche Diagnostics Operations, Inc. Biosensor with laser-sealed capillary space and method of making
US8058077B2 (en) 2003-06-20 2011-11-15 Roche Diagnostics Operations, Inc. Method for coding information on a biosensor test strip
US20080119703A1 (en) 2006-10-04 2008-05-22 Mark Brister Analyte sensor
US20190357827A1 (en) 2003-08-01 2019-11-28 Dexcom, Inc. Analyte sensor
JP5022033B2 (ja) * 2003-08-21 2012-09-12 アガマトリックス, インコーポレイテッド 電気化学的特性のアッセイのための方法および装置
US8233959B2 (en) 2003-08-22 2012-07-31 Dexcom, Inc. Systems and methods for processing analyte sensor data
US7920906B2 (en) 2005-03-10 2011-04-05 Dexcom, Inc. System and methods for processing analyte sensor data for sensor calibration
JP4839219B2 (ja) 2003-10-24 2011-12-21 バイエル・ヘルスケア・エルエルシー 酵素的電気化学的バイオセンサ
AU2004286716B2 (en) 2003-11-06 2010-03-25 Lifescan, Inc. Drug delivery pen with event notification means
CN1914331A (zh) * 2004-02-06 2007-02-14 拜尔健康护理有限责任公司 作为生物传感器的内部参照的可氧化种类和使用方法
US20050187525A1 (en) * 2004-02-19 2005-08-25 Hilgers Michael E. Devices and methods for extracting bodily fluid
WO2005088291A1 (en) * 2004-03-15 2005-09-22 University Of Saskatchewan Small volume electrochemical analysis system
WO2005114159A1 (en) 2004-05-21 2005-12-01 Agamatrix, Inc. Electrochemical cell and method of making an electrochemical cell
US7569126B2 (en) 2004-06-18 2009-08-04 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for quality assurance of a biosensor test strip
US20050284773A1 (en) 2004-06-29 2005-12-29 Allen John J Method of preventing reuse in an analyte measuring system
US20050284757A1 (en) * 2004-06-29 2005-12-29 Allen John J Analyte measuring system which prevents the reuse of a test strip
US7857760B2 (en) 2004-07-13 2010-12-28 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US7713574B2 (en) 2004-07-13 2010-05-11 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
KR101258714B1 (ko) 2004-10-12 2013-04-26 바이엘 헬스케어 엘엘씨 샘플 내 분석물의 농도를 측정하기 위한 전기화학 시스템 및 전기화학 센서 스트립 및 이를 이용하는 방법
US7547382B2 (en) 2005-04-15 2009-06-16 Agamatrix, Inc. Determination of partial fill in electrochemical strips
US7964089B2 (en) 2005-04-15 2011-06-21 Agamatrix, Inc. Analyte determination method and analyte meter
US7517439B2 (en) * 2005-04-15 2009-04-14 Agamatrix, Inc. Error detection in analyte measurements based on measurement of system resistance
US7344626B2 (en) * 2005-04-15 2008-03-18 Agamatrix, Inc. Method and apparatus for detection of abnormal traces during electrochemical analyte detection
US7645374B2 (en) * 2005-04-15 2010-01-12 Agamatrix, Inc. Method for determination of analyte concentrations and related apparatus
US8016154B2 (en) * 2005-05-25 2011-09-13 Lifescan, Inc. Sensor dispenser device and method of use
US8192599B2 (en) * 2005-05-25 2012-06-05 Universal Biosensors Pty Ltd Method and apparatus for electrochemical analysis
US8323464B2 (en) * 2005-05-25 2012-12-04 Universal Biosensors Pty Ltd Method and apparatus for electrochemical analysis
KR101321296B1 (ko) 2005-07-20 2013-10-28 바이엘 헬스케어 엘엘씨 게이트형 전류 측정법 온도 결정 방법
US8298389B2 (en) 2005-09-12 2012-10-30 Abbott Diabetes Care Inc. In vitro analyte sensor, and methods
US7846311B2 (en) 2005-09-27 2010-12-07 Abbott Diabetes Care Inc. In vitro analyte sensor and methods of use
US7749371B2 (en) 2005-09-30 2010-07-06 Lifescan, Inc. Method and apparatus for rapid electrochemical analysis
JP5671205B2 (ja) 2005-09-30 2015-02-18 バイエル・ヘルスケア・エルエルシー ゲート化ボルタンメトリー
US20070100256A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-03 Sansom Gordon G Analyte monitoring system with integrated lancing apparatus
US20070100364A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-03 Sansom Gordon G Compact lancing apparatus
US8740864B2 (en) 2005-11-17 2014-06-03 Becton, Dickinson And Company Patient fluid line access valve antimicrobial cap/cleaner
PL3756537T3 (pl) 2006-02-22 2024-02-19 Dexcom, Inc. Czujnik analitów
US7885698B2 (en) 2006-02-28 2011-02-08 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing continuous calibration of implantable analyte sensors
EP4218548A1 (en) 2006-03-09 2023-08-02 Dexcom, Inc. Systems and methods for processing analyte sensor data
US7887682B2 (en) 2006-03-29 2011-02-15 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensors and methods of use
US8529751B2 (en) 2006-03-31 2013-09-10 Lifescan, Inc. Systems and methods for discriminating control solution from a physiological sample
WO2008036516A1 (en) * 2006-09-22 2008-03-27 Bayer Healthcare Llc Biosensor system having enhanced stability and hematocrit performance
US7771583B2 (en) * 2006-10-18 2010-08-10 Agamatrix, Inc. Electrochemical determination of analytes
WO2008049074A2 (en) * 2006-10-18 2008-04-24 Agamatrix, Inc. Error detection in analyte measurements based on measurement of system resistance
JP5244116B2 (ja) 2006-10-24 2013-07-24 バイエル・ヘルスケア・エルエルシー 過渡減衰電流測定法
EP2129285B1 (en) 2007-03-26 2014-07-23 Dexcom, Inc. Analyte sensor
WO2008154416A2 (en) * 2007-06-07 2008-12-18 Microchips, Inc. Electrochemical biosensors and arrays
EP2179027A4 (en) * 2007-07-23 2013-12-04 Agamatrix Inc ELECTROCHEMICAL TEST STRIP
HUE025283T2 (en) 2007-08-02 2016-03-29 Gilead Biologics Inc LOX and LOX2 inhibitors and their use
RU2010108927A (ru) * 2007-09-03 2011-11-27 Лар Процесс Анализерс Аг (De) Способ определения химической потребности в кислороде воды или сточной воды
US8778168B2 (en) 2007-09-28 2014-07-15 Lifescan, Inc. Systems and methods of discriminating control solution from a physiological sample
TWI516601B (zh) * 2007-10-26 2016-01-11 環球生物醫療感測器私人有限公司 電化學檢測之裝置及方法
US8001825B2 (en) * 2007-11-30 2011-08-23 Lifescan, Inc. Auto-calibrating metering system and method of use
EP2222866A1 (en) 2007-12-10 2010-09-01 Bayer HealthCare LLC Reagents and methods for detecting analytes
WO2009076302A1 (en) 2007-12-10 2009-06-18 Bayer Healthcare Llc Control markers for auto-detection of control solution and methods of use
US8603768B2 (en) 2008-01-17 2013-12-10 Lifescan, Inc. System and method for measuring an analyte in a sample
US8551320B2 (en) 2008-06-09 2013-10-08 Lifescan, Inc. System and method for measuring an analyte in a sample
EP2297572A2 (en) * 2008-06-19 2011-03-23 Plexigen, Inc. Multi-dimensional fluid sensors and related detectors and methods
US8187658B2 (en) 2008-06-24 2012-05-29 Lifescan, Inc. Method of manufacturing analyte test strip for accepting diverse sample volumes
US8178313B2 (en) 2008-06-24 2012-05-15 Lifescan, Inc. Method for determining an analyte in a bodily fluid
US7922985B2 (en) 2008-06-24 2011-04-12 Lifescan, Inc. Analyte test strip for accepting diverse sample volumes
JP2012504233A (ja) * 2008-09-30 2012-02-16 メナイ メディカル テクノロジーズ リミテッド サンプル測定システム
AU2009309458B2 (en) * 2008-10-27 2015-02-26 Lifescan Scotland Limited Methods and devices for mitigating ESD events
WO2010080769A2 (en) 2009-01-06 2010-07-15 Arresto Biosciences, Inc. Chemotherapeutic methods and compositions
US20100213057A1 (en) 2009-02-26 2010-08-26 Benjamin Feldman Self-Powered Analyte Sensor
US8173008B2 (en) 2009-06-24 2012-05-08 Lifescan, Inc. Method for determining an analyte in a bodily fluid sample using an analyte test strip with combination electrode contact and meter identification feature
US20100326824A1 (en) 2009-06-24 2010-12-30 Lifescan, Inc. Analyte test strip with combination electrode contact and meter identification feature
WO2011002791A2 (en) * 2009-06-30 2011-01-06 Lifescan Scotland Limited Systems for diabetes management and methods
RU2553387C2 (ru) * 2009-06-30 2015-06-10 Лайфскен, Инк. Способы определения концентрации аналита и устройство для расчета терапевтической дозы базального инсулина
EP2459730B1 (en) 2009-07-27 2016-12-07 Suresensors LTD Improvements relating to sensor devices
WO2011022667A2 (en) 2009-08-21 2011-02-24 Arresto Biosciences, Inc Catalytic domains from lysyl oxidase and loxl2
US20110048972A1 (en) * 2009-08-31 2011-03-03 Lifescan Scotland Limited Multi-analyte test strip with shared counter/reference electrode and inline electrode configuration
DE102009039735A1 (de) * 2009-09-02 2011-03-03 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Fördervorrichtung für ein Reduktionsmittel mit Kompensationselement
US20110057671A1 (en) * 2009-09-04 2011-03-10 Lifescan Scotland, Ltd. Methods, system and device to identify a type of test strip
EP2482712B1 (en) * 2009-09-29 2014-05-07 Lifescan Scotland Limited Analyte testing method and device for diabetes management
US20110079522A1 (en) * 2009-10-02 2011-04-07 Lifescan Scotland Limited Multi-analyte test strip with inline working electrodes and shared opposing counter/reference electrode
US8323467B2 (en) 2009-10-27 2012-12-04 Lifescan Scotland Limited Dual chamber, multi-analyte test strip with opposing electrodes
US8632664B2 (en) 2009-10-27 2014-01-21 Lifescan Scotland Limited Test meter for use with a dual chamber, multi-analyte test strip with opposing electrodes
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
CN102121914B (zh) * 2010-01-11 2013-09-11 明志科技大学 电化学供电方法及其装置
US8742773B2 (en) 2010-02-25 2014-06-03 Lifescan Scotland Limited Capacitance detection in electrochemical assay with improved response
EP2538834A1 (en) 2010-02-25 2013-01-02 Lifescan Scotland Limited Analyte testing method and system with safety warnings for insulin dosing
BR112012021590A2 (pt) 2010-02-25 2016-09-13 Lifescan Scotland Ltd detecção de capacitância em ensaio eletroquímico
RU2553097C2 (ru) 2010-02-25 2015-06-10 Лайфскэн Скотлэнд Лимитед Способ испытания аналита и система оповещения о тенденциях показаний в сторону повышения и понижения уровня глюкозы в крови
US8773106B2 (en) 2010-02-25 2014-07-08 Lifescan Scotland Limited Capacitance detection in electrochemical assay with improved sampling time offset
US20110208435A1 (en) 2010-02-25 2011-08-25 Lifescan Scotland Ltd. Capacitance detection in electrochemical assays
US8940141B2 (en) 2010-05-19 2015-01-27 Lifescan Scotland Limited Analytical test strip with an electrode having electrochemically active and inert areas of a predetermined size and distribution
US20110290668A1 (en) 2010-05-27 2011-12-01 Lifescan Scotland Limited Analytical test strip with crossroads exposed electrode configuration
US8239582B2 (en) 2010-05-27 2012-08-07 Cilag Gmbh International Hand-held test meter with disruption avoidance circuitry
US20110315564A1 (en) 2010-06-28 2011-12-29 Cilag Gmbh International Hand-held test meter with deep power conservation mode
CA2803678A1 (en) 2010-06-30 2012-01-05 Lifescan Scotland Limited Method, system and device to ensure statistical power for average pre and post-prandial glucose difference messaging
GB201012148D0 (en) * 2010-07-20 2010-09-01 Palintest Ltd Method
EP2416147A1 (en) * 2010-07-29 2012-02-08 Nxp B.V. Sensor device and manufacturing method
US8409412B2 (en) 2010-08-23 2013-04-02 Lifescan Scotland, Ltd. Enzymatic reagent inks for use in test strips having a predetermined calibration code
US20120048746A1 (en) 2010-08-30 2012-03-01 Cilag Gmbh International Analyte test strip with electrically distinguishable divided electrode
KR20130075776A (ko) 2010-09-17 2013-07-05 아가매트릭스, 인코포레이티드 테스트 스트립들을 부호화하는 방법 및 장치
US8603323B2 (en) * 2010-09-20 2013-12-10 Lifescan, Inc. Apparatus and process for improved measurements of a monitoring device
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
US8932445B2 (en) 2010-09-30 2015-01-13 Cilag Gmbh International Systems and methods for improved stability of electrochemical sensors
GB201017625D0 (en) * 2010-10-19 2010-12-01 Isis Innovation Electrochemical detection method
WO2012066278A1 (en) 2010-11-15 2012-05-24 Lifescan Scotland Limited Server-side initiated communication with analyte meter-side completed data transfer
US20120199498A1 (en) 2011-02-07 2012-08-09 Manuel Alvarez-Icaza Electrochemical-based analytical test strip with graded enzymatic reagent layer and related methods
EP2697650B1 (en) 2011-04-15 2020-09-30 Dexcom, Inc. Advanced analyte sensor calibration and error detection
US8956518B2 (en) 2011-04-20 2015-02-17 Lifescan, Inc. Electrochemical sensors with carrier field
US20130002266A1 (en) 2011-06-28 2013-01-03 Lifescan, Inc. Hand-held test meter with electromagnetic interference detection circuit
US20130006536A1 (en) 2011-06-28 2013-01-03 Lifescan, Inc. Hand-held test meter with unpowered usb connection detection circuit
EP2737078B1 (en) 2011-07-27 2017-11-01 Agamatrix, Inc. Reagents for electrochemical test strips
US8580576B2 (en) 2011-08-04 2013-11-12 Cilag Gmbh International Method for bodily fluid sample transfer during analyte determination
US8475733B2 (en) 2011-08-04 2013-07-02 Cilag Gmbh International Hand-held test meter and analytical test strip cartridge assembly with desiccant vial
US8603309B2 (en) 2011-09-12 2013-12-10 Nova Biomedical Corporation Disposable sensor for electrochemical detection of hemoglobin
US20130084590A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Lifescan Scotland Ltd. Analytical test strip with bodily fluid phase-shift measurement electrodes
US20130084591A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Lifescan Scotland Ltd. Analytical test strip with isolated bodily fluid phase-shift and analyte determination sample chambers
US9572922B2 (en) 2012-12-21 2017-02-21 Larry Leonard Inventive diabetic systems, tools, kits, and supplies for better diabetic living and mobility
US9903830B2 (en) 2011-12-29 2018-02-27 Lifescan Scotland Limited Accurate analyte measurements for electrochemical test strip based on sensed physical characteristic(s) of the sample containing the analyte
US20130199942A1 (en) 2012-02-07 2013-08-08 Lifescan Scotland Limited Electrochemical-based analytical test strip with fill-speed configured reagent layer
US20130220835A1 (en) 2012-02-29 2013-08-29 Lifescan Scotland Limited Polymeric vdat nanoparticles for use in biosensors
ES2656497T3 (es) 2012-03-30 2018-02-27 Lifescan Scotland Limited Método de detección de estado de pila y almacenamiento y sistema en control médico
US20130284609A1 (en) 2012-04-30 2013-10-31 Lifescan Scotland Limited Enzymatic electrochemical-based sensors with nad polymeric coenzyme
US20130341207A1 (en) 2012-06-21 2013-12-26 Lifescan Scotland Limited Analytical test strip with capillary sample-receiving chambers separated by stop junctions
US9128038B2 (en) 2012-06-21 2015-09-08 Lifescan Scotland Limited Analytical test strip with capillary sample-receiving chambers separated by a physical barrier island
US8877023B2 (en) 2012-06-21 2014-11-04 Lifescan Scotland Limited Electrochemical-based analytical test strip with intersecting sample-receiving chambers
AU2013280268B2 (en) * 2012-06-28 2015-02-26 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Reader device and method of signal amplification
JP6246211B2 (ja) 2012-09-07 2017-12-13 シラグ・ゲーエムベーハー・インターナショナルCilag GMBH International 電気化学センサ及びそれらの製造のための方法
US9080196B2 (en) 2012-09-28 2015-07-14 Cilag Gmbh International System and method for determining hematocrit insensitive glucose concentration
US9005426B2 (en) 2012-09-28 2015-04-14 Cilag Gmbh International System and method for determining hematocrit insensitive glucose concentration
US9211087B2 (en) 2012-10-18 2015-12-15 Animas Corporation Self-contained hand-held test device for single-use
GB2510371B (en) * 2013-01-31 2016-01-06 Lifescan Scotland Ltd Electrochemical-based analytical test strip with soluble acidic material coating
US9157883B2 (en) 2013-03-07 2015-10-13 Lifescan Scotland Limited Methods and systems to determine fill direction and fill error in analyte measurements
US10168313B2 (en) 2013-03-15 2019-01-01 Agamatrix, Inc. Analyte detection meter and associated method of use
US10371660B2 (en) 2013-05-17 2019-08-06 Lifescan Ip Holdings, Llc Accurate analyte measurements for electrochemical test strip based on multiple calibration parameters
GB2514846B (en) 2013-06-07 2015-09-30 Lifescan Scotland Ltd Electrochemical-based analytical test strip with a soluble electrochemically-active coating opposite a bare electrode
US9435764B2 (en) 2013-06-27 2016-09-06 Lifescan Scotland Limited Transient signal error trap for an analyte measurement determined from a specified sampling time derived from a sensed physical characteristic of the sample containing the analyte
US9435762B2 (en) 2013-06-27 2016-09-06 Lifescan Scotland Limited Fill error trap for an analyte measurement determined from a specified sampling time derived from a sensed physical characteristic of the sample containing the analyte
US9835578B2 (en) 2013-06-27 2017-12-05 Lifescan Scotland Limited Temperature compensation for an analyte measurement determined from a specified sampling time derived from a sensed physical characteristic of the sample containing the analyte
US9243276B2 (en) 2013-08-29 2016-01-26 Lifescan Scotland Limited Method and system to determine hematocrit-insensitive glucose values in a fluid sample
US9459231B2 (en) 2013-08-29 2016-10-04 Lifescan Scotland Limited Method and system to determine erroneous measurement signals during a test measurement sequence
US9828621B2 (en) 2013-09-10 2017-11-28 Lifescan Scotland Limited Anomalous signal error trap for an analyte measurement determined from a specified sampling time derived from a sensed physical characteristic of the sample containing the analyte
US20150204810A1 (en) * 2014-01-17 2015-07-23 Board Of Trustees Of The University Of Alabama Methods and systems for analysis
CN103940870B (zh) * 2014-04-17 2017-01-25 佳木斯大学 一种基于酶催化的细胞内嘌呤电化学检测方法
US9453812B2 (en) 2014-06-24 2016-09-27 Lifescan Scotland Limited End-fill electrochemical-based analytical test strip with perpendicular intersecting sample-receiving chambers
US20160091451A1 (en) 2014-09-25 2016-03-31 Lifescan Scotland Limited Accurate analyte measurements for electrochemical test strip to determine analyte measurement time based on measured temperature, physical characteristic and estimated analyte value
US20160091450A1 (en) 2014-09-25 2016-03-31 Lifescan Scotland Limited Accurate analyte measurements for electrochemical test strip to determine analyte measurement time based on measured temperature, physical characteristic and estimated analyte value and their temperature compensated values
GB2531728A (en) * 2014-10-27 2016-05-04 Cilag Gmbh Int Method for determining diffusion
WO2016196516A1 (en) 2015-06-03 2016-12-08 William Kenneth Ward Measurement of glucose in an insulin delivery catheter by minimizing the adverse effects of insulin preservatives
EP3308152B1 (en) * 2015-06-15 2019-07-24 Roche Diagnostics GmbH Method for electrochemically detecting at least one analyte in a sample of a body fluid
US20190094170A1 (en) 2017-09-22 2019-03-28 Cilag Gmbh International Analytical test strip with integrated electrical resistor
TWI799725B (zh) * 2019-08-02 2023-04-21 華廣生技股份有限公司 植入式微型生物感測器及其操作方法
CN113649089A (zh) * 2021-07-16 2021-11-16 法国介观生物技术有限公司 一种微流控芯片
CN113740400B (zh) * 2021-08-18 2023-10-24 淮阴工学院 带有对称参比电极的封闭式双极电极阵列的分析检测装置
CN114018999A (zh) * 2021-09-16 2022-02-08 江门市安诺特炊具制造有限公司 一种ph电极快速接线方法
JP2023136725A (ja) 2022-03-17 2023-09-29 アークレイ株式会社 バイオセンサを用いた酸化還元酵素の電気化学的測定方法及びそれに用いるバイオセンサ

Family Cites Families (108)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US139626A (en) * 1873-06-03 Improvement in clasps for securing the ends of leather straps
US4059406A (en) * 1976-07-12 1977-11-22 E D T Supplies Limited Electrochemical detector system
JPS5912135B2 (ja) 1977-09-28 1984-03-21 松下電器産業株式会社 酵素電極
NL7903113A (nl) 1978-05-05 1979-11-07 Baker Chem Co J T Kinetische meting van glucoseconcentraties in lichaamsvloeistoffen en daartoe te gebruiken preparaten.
US4233029A (en) 1978-10-25 1980-11-11 Eastman Kodak Company Liquid transport device and method
US4254083A (en) 1979-07-23 1981-03-03 Eastman Kodak Company Structural configuration for transport of a liquid drop through an ingress aperture
JPS5594560U (ko) 1978-12-20 1980-06-30
DE2913553C2 (de) 1979-04-04 1981-09-17 Boehringer Mannheim Gmbh, 6800 Mannheim Verfahren und Reagenz zur enzymatischen Bestimmung von Enzymsubstraten
US4307188A (en) 1979-09-06 1981-12-22 Miles Laboratories, Inc. Precursor indicator compositions
US4301414A (en) 1979-10-29 1981-11-17 United States Surgical Corporation Disposable sample card and method of making same
US4303887A (en) 1979-10-29 1981-12-01 United States Surgical Corporation Electrical liquid conductivity measuring system
US4301412A (en) 1979-10-29 1981-11-17 United States Surgical Corporation Liquid conductivity measuring system and sample cards therefor
SE419903B (sv) 1980-03-05 1981-08-31 Enfors Sven Olof Enzymelektrod
US4629563B1 (en) 1980-03-14 1997-06-03 Memtec North America Asymmetric membranes
US4774039A (en) 1980-03-14 1988-09-27 Brunswick Corporation Dispersing casting of integral skinned highly asymmetric polymer membranes
US4404066A (en) 1980-08-25 1983-09-13 The Yellow Springs Instrument Company Method for quantitatively determining a particular substrate catalyzed by a multisubstrate enzyme
DE3103464C2 (de) 1981-02-02 1984-10-11 Gkss - Forschungszentrum Geesthacht Gmbh, 2054 Geesthacht Dichtungsrahmen für Elektrodialyse-Membranstapel
DE3110879A1 (de) 1981-03-20 1982-09-30 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Elektrochemolumineszenzzelle
DE3278334D1 (en) 1981-10-23 1988-05-19 Genetics Int Inc Sensor for components of a liquid mixture
US4431004A (en) 1981-10-27 1984-02-14 Bessman Samuel P Implantable glucose sensor
JPS593345A (ja) 1982-06-30 1984-01-10 Hitachi Ltd 妨害成分除去用電極を装備した溶存酸素計
DE3228542A1 (de) 1982-07-30 1984-02-02 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur bestimmung der konzentration elektrochemisch umsetzbarer stoffe
US4552840A (en) 1982-12-02 1985-11-12 California And Hawaiian Sugar Company Enzyme electrode and method for dextran analysis
US5682884A (en) 1983-05-05 1997-11-04 Medisense, Inc. Strip electrode with screen printing
CA1219040A (en) 1983-05-05 1987-03-10 Elliot V. Plotkin Measurement of enzyme-catalysed reactions
CA1226036A (en) 1983-05-05 1987-08-25 Irving J. Higgins Analytical equipment and sensor electrodes therefor
US5509410A (en) 1983-06-06 1996-04-23 Medisense, Inc. Strip electrode including screen printing of a single layer
JPS602444A (ja) * 1983-06-20 1985-01-08 株式会社吉野工業所 合成樹脂製壜体
US4533440A (en) * 1983-08-04 1985-08-06 General Electric Company Method for continuous measurement of the sulfite/sulfate ratio
US4517291A (en) 1983-08-15 1985-05-14 E. I. Du Pont De Nemours And Company Biological detection process using polymer-coated electrodes
SE8305704D0 (sv) 1983-10-18 1983-10-18 Leo Ab Cuvette
GB2154735B (en) 1984-01-27 1987-07-15 Menarini Sas Reagent for determining blood glucose content
US4554064A (en) * 1984-03-28 1985-11-19 Imasco-Cdc Research Foundation Dual working-electrode electrochemical detector for high performance liquid chromatography
DE3568874D1 (en) 1984-06-13 1989-04-20 Ares Serono Inc Photometric instruments, their use in methods of optical analysis, and ancillary devices therefor
US5141868A (en) 1984-06-13 1992-08-25 Internationale Octrooi Maatschappij "Octropa" Bv Device for use in chemical test procedures
SE8403628D0 (sv) 1984-07-09 1984-07-09 Cerac Inst Sa Vetskefordelningsanordning vid forskremningsmaskiner
JPS6222874A (ja) 1985-07-22 1987-01-31 Mitsui Toatsu Chem Inc 熱時再剥離型粘着剤
CN85107234A (zh) * 1985-09-24 1987-04-01 物理传感器公司 使用导纳调制膜的化学选择传感器
US4664119A (en) 1985-12-04 1987-05-12 University Of Southern California Transcutaneous galvanic electrode oxygen sensor
SU1351627A2 (ru) 1986-03-27 1987-11-15 Томский инженерно-строительный институт Фильтрующий элемент
JPS636451A (ja) 1986-06-27 1988-01-12 Terumo Corp 酵素センサ
GB8618022D0 (en) * 1986-07-23 1986-08-28 Unilever Plc Electrochemical measurements
US4828705A (en) 1986-10-31 1989-05-09 Kingston Technologies, Inc. Pressure-dependent anisotropic-transport membrane system
JP2514083B2 (ja) 1986-11-28 1996-07-10 ユニリーバー・ナームローゼ・ベンノートシヤープ 電気化学的測定装置
JPS63139246A (ja) 1986-12-01 1988-06-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd バイオセンサ
EP0278647A3 (en) 1987-02-09 1989-09-20 AT&T Corp. Electronchemical processes involving enzymes
GB2201248B (en) 1987-02-24 1991-04-17 Ici Plc Enzyme electrode sensors
US4963815A (en) 1987-07-10 1990-10-16 Molecular Devices Corporation Photoresponsive electrode for determination of redox potential
US4812221A (en) 1987-07-15 1989-03-14 Sri International Fast response time microsensors for gaseous and vaporous species
US5064516A (en) 1987-07-16 1991-11-12 Gas Research Institute Measuring gas levels
US4790925A (en) 1987-09-18 1988-12-13 Mine Safety Appliances Company Electrochemical gas sensor
JP2690053B2 (ja) * 1988-01-08 1997-12-10 マルハ株式会社 バイオセンサー
US5128015A (en) 1988-03-15 1992-07-07 Tall Oak Ventures Method and apparatus for amperometric diagnostic analysis
GB2215846B (en) 1988-03-23 1992-04-22 Nat Res Dev Method and apparatus for measuring the type and concentration of ion species in liquids
DE68924026T3 (de) * 1988-03-31 2008-01-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Biosensor und dessen herstellung.
FR2630546B1 (fr) 1988-04-20 1993-07-30 Centre Nat Rech Scient Electrode enzymatique et son procede de preparation
IT1217526B (it) * 1988-05-06 1990-03-22 Nuova Samin Spa Analizzatore eletterochimico in continuo
CA1316572C (en) 1988-07-18 1993-04-20 Martin J. Patko Precalibrated, disposable, electrochemical sensors
GB8817421D0 (en) 1988-07-21 1988-08-24 Medisense Inc Bioelectrochemical electrodes
GB2224356A (en) 1988-10-31 1990-05-02 Plessey Co Plc Biosensor device
US5236567A (en) 1989-05-31 1993-08-17 Nakano Vinegar Co., Ltd. Enzyme sensor
GB2235050B (en) 1989-08-14 1994-01-05 Sieger Ltd Electrochemical gas sensor
DE68925727T2 (de) 1989-09-15 1996-07-04 Hewlett Packard Gmbh Methode zur Bestimmung der optimalen Arbeitsbedingungen in einem elektrochemischen Detektor und elektrochemischer Detektor, diese Methode benutzend
GB8922126D0 (en) 1989-10-02 1989-11-15 Normalair Garrett Ltd Oxygen monitoring method and apparatus
DE69025134T2 (de) 1989-11-24 1996-08-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd Verfahren zur Herstellung eines Biosensors
JPH0758270B2 (ja) 1989-11-27 1995-06-21 山武ハネウエル株式会社 感湿素子の製造方法
US5243516A (en) * 1989-12-15 1993-09-07 Boehringer Mannheim Corporation Biosensing instrument and method
US5508171A (en) 1989-12-15 1996-04-16 Boehringer Mannheim Corporation Assay method with enzyme electrode system
DE4003194A1 (de) 1990-02-03 1991-08-08 Boehringer Mannheim Gmbh Verfahren und sensorelektrodensystem zur elektrochemischen bestimmung eines analyts oder einer oxidoreduktase sowie verwendung hierfuer geeigneter verbindungen
CA2036435A1 (en) 1990-03-26 1991-09-27 Paul J. Anderson Reagent unit
US5243526A (en) 1990-05-18 1993-09-07 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Output control apparatus for vehicle
US5059908A (en) 1990-05-31 1991-10-22 Capital Controls Company, Inc. Amperimetric measurement with cell electrode deplating
JPH0679007B2 (ja) 1990-06-30 1994-10-05 東京窯業株式会社 固体基準物質を備えたセンサプローブ
JPH0466112A (ja) 1990-07-03 1992-03-02 Ube Ind Ltd 膜輸送における輸送条件の決定方法
US5320732A (en) 1990-07-20 1994-06-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Biosensor and measuring apparatus using the same
ATE182369T1 (de) 1991-02-27 1999-08-15 Boehringer Mannheim Corp Stabilisierung eines enzym enthaltenden reagenz zur bestimmung eines analyten
US5192415A (en) 1991-03-04 1993-03-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Biosensor utilizing enzyme and a method for producing the same
JPH04343065A (ja) * 1991-05-17 1992-11-30 Ngk Spark Plug Co Ltd バイオセンサ
JP3118015B2 (ja) 1991-05-17 2000-12-18 アークレイ株式会社 バイオセンサーおよびそれを用いた分離定量方法
JP2992603B2 (ja) * 1991-06-24 1999-12-20 日本電信電話株式会社 ウォールジェット型電気化学的検出器およびその製造方法
AU3104293A (en) * 1992-01-14 1993-07-15 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Viscometer
DE69318332T2 (de) 1992-03-12 1998-09-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd Biosensor mit einem Katalysator aus Phosphat
GB9215972D0 (en) * 1992-07-28 1992-09-09 Univ Manchester Improved analytical method
JP2541081B2 (ja) 1992-08-28 1996-10-09 日本電気株式会社 バイオセンサ及びバイオセンサの製造・使用方法
FR2695481B1 (fr) 1992-09-07 1994-12-02 Cylergie Gie Dispositif de mesure ampérométrique comportant un capteur électrochimique.
EP0600607A3 (en) 1992-10-28 1996-07-03 Nakano Vinegar Co Ltd Coulometric analysis method and a device therefor.
JP3167464B2 (ja) 1992-11-26 2001-05-21 富士電機株式会社 インバータの故障診断装置
FR2701117B1 (fr) 1993-02-04 1995-03-10 Asulab Sa Système de mesures électrochimiques à capteur multizones, et son application au dosage du glucose.
US5338429A (en) * 1993-03-05 1994-08-16 Mine Safety Appliances Company Electrochemical toxic gas sensor
US5385846A (en) * 1993-06-03 1995-01-31 Boehringer Mannheim Corporation Biosensor and method for hematocrit determination
US5413690A (en) 1993-07-23 1995-05-09 Boehringer Mannheim Corporation Potentiometric biosensor and the method of its use
GB9325189D0 (en) 1993-12-08 1994-02-09 Unilever Plc Methods and apparatus for electrochemical measurements
CN2177946Y (zh) * 1993-12-14 1994-09-21 南京理工大学 生物传感器
US5399256A (en) * 1994-01-07 1995-03-21 Bioanalytical Systems, Inc. Electrochemical detector cell
AU1911795A (en) 1994-02-09 1995-08-29 Abbott Laboratories Diagnostic flow cell device
US5437999A (en) 1994-02-22 1995-08-01 Boehringer Mannheim Corporation Electrochemical sensor
AUPM506894A0 (en) * 1994-04-14 1994-05-05 Memtec Limited Novel electrochemical cells
JP3027306B2 (ja) 1994-06-02 2000-04-04 松下電器産業株式会社 バイオセンサおよびその製造方法
CA2169381C (en) * 1994-06-15 2002-01-29 Thomas L. Odland Enhanced cross-linking of natural tissues
GB9415499D0 (en) 1994-08-01 1994-09-21 Bartlett Philip N Electrodes and their use in analysis
DE4445948C2 (de) 1994-12-22 1998-04-02 Draegerwerk Ag Verfahren zum Betreiben einer amperometrischen Meßzelle
DE19511732C2 (de) 1995-03-31 1999-02-11 Tracto Technik Verfahren zum Verlegen von Rohrleitungen im Erdreich zwischen Kontrollschächten
AUPN239395A0 (en) 1995-04-12 1995-05-11 Memtec Limited Method of defining an electrode area
US5527446A (en) 1995-04-13 1996-06-18 United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Gas sensor
US5620579A (en) 1995-05-05 1997-04-15 Bayer Corporation Apparatus for reduction of bias in amperometric sensors
US5567302A (en) 1995-06-07 1996-10-22 Molecular Devices Corporation Electrochemical system for rapid detection of biochemical agents that catalyze a redox potential change
AUPN363995A0 (en) * 1995-06-19 1995-07-13 Memtec Limited Electrochemical cell
US5628890A (en) 1995-09-27 1997-05-13 Medisense, Inc. Electrochemical sensor

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200066772A (ko) 2018-12-03 2020-06-11 전자부품연구원 전기화학식 바이오 센서의 측정방법

Also Published As

Publication number Publication date
US6284125B1 (en) 2001-09-04
KR100491283B1 (ko) 2005-05-24
JPH11509311A (ja) 1999-08-17
CN1395095A (zh) 2003-02-05
CN100350241C (zh) 2007-11-21
CA2222525C (en) 2006-08-15
CA2573423C (en) 2008-01-15
CA2538966A1 (en) 1997-01-03
KR19990023018A (ko) 1999-03-25
JP2007225619A (ja) 2007-09-06
AU712939B2 (en) 1999-11-18
CN1184471C (zh) 2005-01-12
CN1325908C (zh) 2007-07-11
ATE237131T1 (de) 2003-04-15
KR20040000398A (ko) 2004-01-03
DE69627378D1 (de) 2003-05-15
CN1690701A (zh) 2005-11-02
CN1727885A (zh) 2006-02-01
HK1107147A1 (en) 2008-03-28
CN1388372A (zh) 2003-01-01
AU5992296A (en) 1997-01-15
EP1925934A2 (en) 2008-05-28
CA2538966C (en) 2007-11-20
CN1388373A (zh) 2003-01-01
PT873514E (pt) 2003-07-31
ES2193242T3 (es) 2003-11-01
AUPN363995A0 (en) 1995-07-13
DK0873514T3 (da) 2003-08-04
KR20040062664A (ko) 2004-07-07
CN1188545A (zh) 1998-07-22
KR100568650B1 (ko) 2006-06-23
CA2573423A1 (en) 1997-01-03
CN1265193C (zh) 2006-07-19
WO1997000441A1 (en) 1997-01-03
DE69627378T2 (de) 2004-03-04
EP1925934A3 (en) 2008-12-31
EP0873514A1 (en) 1998-10-28
JP4018748B2 (ja) 2007-12-05
EP1327881A1 (en) 2003-07-16
CN1967233A (zh) 2007-05-23
EP0873514A4 (en) 1999-11-10
CA2222525A1 (en) 1997-01-03
DE873514T1 (de) 2001-04-05
CN1967233B (zh) 2010-09-15
EP0873514B1 (en) 2003-04-09

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