RU2003104355A - Электрохимический способ измерения скоростей химических реакций - Google Patents

Электрохимический способ измерения скоростей химических реакций

Info

Publication number
RU2003104355A
RU2003104355A RU2003104355/28A RU2003104355A RU2003104355A RU 2003104355 A RU2003104355 A RU 2003104355A RU 2003104355/28 A RU2003104355/28 A RU 2003104355/28A RU 2003104355 A RU2003104355 A RU 2003104355A RU 2003104355 A RU2003104355 A RU 2003104355A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working electrode
reagent
electrode
counter electrode
electrochemical cell
Prior art date
Application number
RU2003104355/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2267120C2 (ru
Inventor
Эластэйр ХОДЖЕС
Рон ШАТЕЛЬЕ
Original Assignee
Лайфскен, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US09/616,556 external-priority patent/US6444115B1/en
Priority claimed from US09/615,691 external-priority patent/US6638415B1/en
Application filed by Лайфскен, Инк. filed Critical Лайфскен, Инк.
Publication of RU2003104355A publication Critical patent/RU2003104355A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2267120C2 publication Critical patent/RU2267120C2/ru

Links

Claims (31)

1. Способ измерения скорости химической реакции между компонентом образца жидкости и реагентом, где реакция производит электрохимически активное вещество, содержащий стадии, на которых обеспечивают наличие электрохимической ячейки, имеющей рабочий электрод, противоэлектрод и по меньшей мере одну стенку, по существу фиксируют реагент в электрохимической ячейке в некоторой области на минимальном расстоянии от рабочего электрода, при этом расстояние является таким, что перенос электрохимически активного вещества из этой области к рабочему электроду является диффузионно контролируемым, помещают образец жидкости в электрохимическую ячейку таким образом, что образец жидкости находится в контакте с реагентом, рабочим электродом и противоэлектродом, осуществляют взаимодействие компонента с реагентом с получением электрохимически активного вещества, прикладывают потенциал между рабочим электродом и противоэлектродом, при этом потенциал является достаточным для электрохимического взаимодействия электрохимически активного вещества на рабочем электроде, и измеряют ток, производимый электрохимической реакцией на рабочем электроде, для получения меры скорости химической реакции.
2. Способ по п.1, где рабочий электрод и противоэлектрод достаточным образом отделяют друг от друга так, что продукт электрохимической реакции, протекаемой на противоэлектроде, не достигает рабочего электрода в то время, когда измеряют ток.
3. Способ по п.2, где рабочий электрод и противоэлектрод отделяют друг от друга расстоянием большим, чем примерно 500 мкм.
4. Способ по п.2, где расстояние находится в пределах между примерно 500 мкм и примерно 5 мм.
5. Способ по п.2, где расстояние находится в пределах между примерно 1 и примерно 2 мм.
6. Способ по п.2, где рабочий электрод и противоэлектрод располагают на одной и той же плоскости.
7. Способ по п.1, где область и рабочий электрод разделяют минимальным расстоянием, находящимся в пределах от примерно 10 мкм до примерно 5 мм.
8. Способ по п.7, где минимальное расстояние находится в пределах от примерно 50 до примерно 500 мкм.
9. Способ по п.7, где минимальное расстояние находится в пределах от примерно 100 до примерно 200 мкм.
10. Способ по п.1, где противоэлектрод способен функционировать в качестве комбинированного противоэлектрода/электрода сравнения.
11. Способ по п.1, где электрохимическая ячейка дополнительно содержит электрод сравнения.
12. Способ по п.1, где рабочий электрод функционирует в качестве анода.
13. Способ по п.12, где рабочий электрод содержит материал, выбранный из группы, состоящей из платины, палладия, углерода, углерода в сочетании с одним или несколькими инертными связующими, иридия, оксида индия, оксида олова, оксида индия в сочетании с оксидом олова и их смесей.
14. Способ по п.1, где рабочий электрод функционирует в качестве катода.
15. Способ по п.1, где противоэлектрод содержит серебро, покрытое по существу нерастворимой солью серебра.
16. Способ по п.15, где соль серебра выбирают из группы, состоящей из хлорида серебра, бромида серебра, йодида серебра, ферроцианида серебра и феррицианида серебра.
17. Способ по п.1, где область располагают на противоэлектроде.
18. Способ по п.1, где область располагают на стенке.
19. Способ по п.1, где область и рабочий электрод располагают на одной и той же плоскости.
20. Способ по п.1, где область располагают в плоскости, обращенной к и по существу параллельной рабочему электроду.
21. Способ по п.1, где реагент содержится внутри полимерной матрицы, прикрепленной к поверхности в электрохимической ячейке.
22. Способ по п.1, где реагент является химически связанным или физически связанным с поверхностью в электрохимической ячейке.
23. Способ по п.1, где реагент высушивают на поверхности в электрохимической ячейке, причем реагент демонстрирует достаточно низкую подвижность в образце жидкости так, что реагент по существу не мигрирует в то время, когда измеряют ток.
24. Способ по п.1, дополнительно содержащий медиатор окисления-восстановления.
25. Способ по п.1, где медиатор окисления-восстановления выбирают из группы, состоящей из ферроциния, комплексов осмия с бипиридином, бензофенона и феррицианида.
26. Способ по п.1, где образец содержит цельную кровь.
27. Способ по п.1, где компонент содержит глюкозу.
28. Способ по п.1, где реагент содержит фермент, выбранный из группы, состоящей из PQQ-зависимой глюкозодегидрогеназы, NAD-зависимой глюкозодегидрогеназы, глюкозооксидазы, лактатдегидрогеназы и алкогольдегидрогеназы.
29. Способ по п.1, где потенциал находится в пределах между примерно 50 и 500 мВ.
30. Способ по п.1, где потенциал составляет примерно 300 мВ.
31. Способ измерения скорости химической реакции между глюкозой и PQQ-зависимой глюкозодегидрогеназой в цельной крови, содержащий стадии, на которых обеспечивают наличие электрохимической ячейки, имеющей рабочий электрод, противоэлектрод, по меньшей мере одну стенку, медиатор окисления-восстановления, содержащий феррицианид и содержащийся внутри электрохимической ячейки, и реагент, содержащий PQQ-зависимую глюкозодегидрогеназу, причем реагент является по существу фиксированным в электрохимической ячейке в некоторой области на минимальном расстоянии от рабочего электрода, помещают образец цельной крови в электрохимическую ячейку так, что образец находится в контакте с реагентом, медиатором окисления-восстановления, рабочим электродом и противоэлектродом, осуществляют взаимодействие глюкозы с PQQ-зависимой глюкозодегидрогеназой с получением восстановленной PQQ-зависимой глюкозодегидрогеназы, причем восстановленная PQQ-зависимая глюкозодегидрогеназа в свою очередь взаимодействует с феррицианидным медиатором окисления-восстановления с образованием ферроцианида, прикладывают потенциал между рабочим электродом и противоэлектродом, причем потенциал является достаточным для электрохимического взаимодействия ферроцианида на рабочем электроде, и измеряют ток, производимый электрохимической реакцией ферроцианида на рабочем электроде, причем измерение является показателем скорости химической реакции между глюкозой и PQQ-зависимой глюкозодегидрогеназой.
RU2003104355/28A 2000-07-14 2001-07-06 Электрохимический способ измерения скоростей химических реакций RU2267120C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US61643300A 2000-07-14 2000-07-14
US09/615,691 2000-07-14
US09/616,512 2000-07-14
US09/616,556 US6444115B1 (en) 2000-07-14 2000-07-14 Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
US09/615,691 US6638415B1 (en) 1995-11-16 2000-07-14 Antioxidant sensor
US09/616,556 2000-07-14
US09/616,433 2000-07-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003104355A true RU2003104355A (ru) 2004-06-10
RU2267120C2 RU2267120C2 (ru) 2005-12-27

Family

ID=35865558

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003104355/28A RU2267120C2 (ru) 2000-07-14 2001-07-06 Электрохимический способ измерения скоростей химических реакций
RU2003104357/14A RU2271536C2 (ru) 2000-07-14 2001-07-12 Способ измерения количества гемоглобина
RU2003104354/28A RU2263904C2 (ru) 2000-07-14 2001-07-12 Сенсор на антиоксиданты
RU2005127537/28A RU2005127537A (ru) 2000-07-14 2005-09-01 Электрохимический способ измерения скоростей химических реакций
RU2005136646/14A RU2005136646A (ru) 2000-07-14 2005-11-24 Датчик гемоглобина

Family Applications After (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003104357/14A RU2271536C2 (ru) 2000-07-14 2001-07-12 Способ измерения количества гемоглобина
RU2003104354/28A RU2263904C2 (ru) 2000-07-14 2001-07-12 Сенсор на антиоксиданты
RU2005127537/28A RU2005127537A (ru) 2000-07-14 2005-09-01 Электрохимический способ измерения скоростей химических реакций
RU2005136646/14A RU2005136646A (ru) 2000-07-14 2005-11-24 Датчик гемоглобина

Country Status (1)

Country Link
RU (5) RU2267120C2 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0817189A2 (pt) 2007-09-24 2015-03-17 Bayer Healthcare Llc Sensores de teste de multi-região e de potencial, métodos, e sistemas
AU2010366640B2 (en) 2010-12-31 2016-06-02 Cilag Gmbh International Systems and methods for high accuracy analyte measurement
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
JP5781256B2 (ja) 2012-06-28 2015-09-16 シーメンス・ヘルスケア・ダイアグノスティックス・インコーポレーテッドSiemens Healthcare Diagnostics Inc. リーダー装置および信号増幅方法
RU2532406C1 (ru) * 2013-03-22 2014-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ потенциометрического определения антиоксидантной/оксидантной активности с использованием комплексов металлов
US9459231B2 (en) * 2013-08-29 2016-10-04 Lifescan Scotland Limited Method and system to determine erroneous measurement signals during a test measurement sequence
US9243276B2 (en) * 2013-08-29 2016-01-26 Lifescan Scotland Limited Method and system to determine hematocrit-insensitive glucose values in a fluid sample
US9459232B2 (en) * 2013-09-05 2016-10-04 Lifescan Scotland Limited Method and system to determine erroneous measurement signals during a test measurement sequence
GB201412156D0 (en) * 2014-07-08 2014-08-20 Accunostics Ltd Analyte concentration measurement
RU2731411C1 (ru) * 2019-03-18 2020-09-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Биосенсор с повышенным коэффициентом чувствительности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6444115B1 (en) Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
CA2416207A1 (en) Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
RU2005127537A (ru) Электрохимический способ измерения скоростей химических реакций
AU2001273197A1 (en) Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
AU2001273197A2 (en) Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
EP2535703B1 (en) Multi-electrode biosensor system
EP1954849B1 (en) Method of making analyte sensor
Ghica et al. A glucose biosensor using methyl viologen redox mediator on carbon film electrodes
CA2474912C (en) Electrochemical biosensor strip for analysis of liquid samples
EP1482056A2 (en) Biosensor
KR101531384B1 (ko) 바이오센서용 시약조성물 및 이를 포함하는 바이오센서
AU2001276888A1 (en) Antioxidant sensor
RU2003104355A (ru) Электрохимический способ измерения скоростей химических реакций
Mersal et al. Optimisation of the composition of a screen-printed acrylate polymer enzyme layer with respect to an improved selectivity and stability of enzyme electrodes
Dong et al. Cholesterol sensor based on electrodeposition of catalytic palladium particles
Zhang et al. Disposable electrochemical capillary-fill device for glucose sensing incorporating a water-soluble enzyme/mediator layer
AU2006203606B2 (en) Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
AU2007209797B2 (en) Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
CA2733852A1 (en) Electrochemical method for measuring chemical reaction rates
Zhang et al. Disposable biamperometric capillary-fill device for glucose