RU2288273C2 - Композиция реагентов, реагентная тест-полоска, система, способ и набор для обнаружения или определения присутствия аналита в физиологическом образце - Google Patents

Композиция реагентов, реагентная тест-полоска, система, способ и набор для обнаружения или определения присутствия аналита в физиологическом образце Download PDF

Info

Publication number
RU2288273C2
RU2288273C2 RU2003106573/13A RU2003106573A RU2288273C2 RU 2288273 C2 RU2288273 C2 RU 2288273C2 RU 2003106573/13 A RU2003106573/13 A RU 2003106573/13A RU 2003106573 A RU2003106573 A RU 2003106573A RU 2288273 C2 RU2288273 C2 RU 2288273C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
analyte
physiological sample
reagent
detecting
positively charged
Prior art date
Application number
RU2003106573/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003106573A (ru
Inventor
Тианмей ОУЯНГ (US)
Тианмей ОУЯНГ
Йеунг Сиу Ю (US)
Йеунг Сиу Ю
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
Application filed by Лайфскен, Инк. filed Critical Лайфскен, Инк.
Publication of RU2003106573A publication Critical patent/RU2003106573A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2288273C2 publication Critical patent/RU2288273C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • 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
    • C12Q1/26Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving oxidoreductase
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/52Use of compounds or compositions for colorimetric, spectrophotometric or fluorometric investigation, e.g. use of reagent paper and including single- and multilayer analytical elements
    • G01N33/521Single-layer analytical elements
    • G01N33/523Single-layer analytical elements the element being adapted for a specific analyte
    • 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
    • Y10S435/00Chemistry: molecular biology and microbiology
    • Y10S435/975Kit

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к определению аналита в физиологическом образце, и может быть использовано в медицинских и диагностических целях. Систему, окисляющую аналит и генерирующую сигнал, включающую аналит-оксидазу и растворимую в воде соль тетразолия, которая способна к присоединению гидрид-иона с образованием растворимого в воде окрашенного соединения формазана, наносят на поверхность положительно заряженной подложки. Тест-полоски, наборы и системы с полученной композицией используют для обнаружения или определения присутствия аналита в физиологическом образце. Изобретение позволяет повысить достоверность определения присутствия аналита в физиологическом образце и упростить способы определения указанных аналитов. 5 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области определения аналитов (анализируемых элементов и соединений).
Предпосылки изобретения
Значимость определения аналитов в физиологических жидкостях, например крови и ее производных, для современного общества постоянно возрастает. Анализы на определение аналитов находят применение во множестве приложений, включая клиническое лабораторное тестирование, домашнее тестирование и т.д., где результаты таких тестов играют заметную роль при постановке диагноза и лечении разнообразных заболеваний. Представляющие интерес аналиты включают этанол, формальдегид, глюкозу, глутаминовую кислоту, глицерин, бета-гидроксибутират, L-лактат, лейцин, яблочную кислоту, пировиноградную кислоту, стероиды и т.п. В ответ на возрастающую значимость определения аналитов разработано множество методик и устройств для определения аналитов для применения как в клинических, так и в домашних условиях.
Многие методики и устройства, разработанные к настоящему времени, используют генерирующую сигнал систему, для определения наличия представляющего интерес аналита в физиологическом образце, таком как кровь.
Несмотря на то что к настоящему времени разработано множество генерирующих сигнал систем для применения при определении широкого спектра различных аналитов, продолжает существовать потребность в дальнейшей разработке таких систем.
Релевантная литература
Представляющие интерес патенты включают следующие: ЕР 0908453 A1; WO 94/01578 и WO 94/01544.
Сущность изобретения
Представлены тест-полоски и способы их применения для определения аналита в образце. Описываемые тест-полоски характеризуются, по крайней мере, включением растворимой в воде соли тетразолия на поверхности положительно заряженной подложки. Во многих вариантах осуществления, растворимая в воде соль тетразолия представлена как часть окисляющей аналит, генерирующей сигнал системы, которая включает один или несколько из следующих дополнительных компонентов: фермент, окисляющий аналит, например аналит-дегидрогеназу или аналит-оксидазу; агент переноса электрона и кофактор фермента. Также представлены системы и наборы, включающие описываемые тест-полоски. Описываемые тест-полоски, системы и наборы находят применение в определении широкого спектра аналитов в образце, например физиологическом образце, таком как кровь или ее фракция, или ТЖ (внутритканевая жидкость).
Краткое описание чертежей
На чертеже представлены результаты теста на содержание глюкозы при ее концентрации в образце 400 мг/дл, проведенного на положительно заряженной и незаряженной подложках, в которых применялся растворимый в воде тетразолий как индикатор, в соответствии с настоящим изобретением.
Примеры реализации конкретных вариантов осуществления изобретения
Представлены тест-полоски и способы их применения в определении аналита в образце. Описываемые тест-полоски характеризуются, по крайней мере, включением растворимой в воде соли тетразолия на поверхности положительно заряженной подложки. Во многих вариантах осуществления изобретения растворимая в воде соль тетразолия представлена как часть окисляющей аналит, генерирующей сигнал системы, которая включает один или несколько из следующих дополнительных компонентов: фермент, окисляющий аналит, например аналит-дегидрогеназу или аналит-оксидазу; агент переноса электрона и кофактор фермента. Также представлены системы и наборы, включающие описываемые тест-полоски. Описываемые тест-полоски, системы и наборы находят применение в определении широкого спектра аналитов в образце, таком как физиологический образец, например кровь или ее фракция, или ТЖ (внутритканевая жидкость).
Перед тем как описать настоящее изобретение более детально, необходимо понять, что изобретение не ограничивается частными вариантами реализации изобретения, описанными ниже, так как могут быть произведены модификации частных вариантов реализации изобретения, находящиеся в пределах объема формулы изобретения. Необходимо также понять, что применяемая терминология предназначена для описания частных вариантов реализации изобретения и не является ограничивающей. Напротив, объем настоящего изобретения будет установлен прилагаемой формулой изобретения.
В этом описании и прилагаемой формуле изобретения, единственное число включает множественное, за исключением случаев, когда контекст ясно указывает на противоположное. За исключением случаев, когда оговорено противоположное, все технические и научные термины, применяемые здесь, имеют то же значение, как это обычно понимается в области техники, к которой принадлежит данное изобретение.
Композиции
Как было кратко изложено выше, описываемое изобретение обеспечивает композиции для определения широкого спектра аналитов в образцах. Композиции включают положительно заряженную подложку и растворимую в воде соль тетразолия, которая находится на поверхности подложки, обычно как элемент, окисляющей аналит, генерирующей сигнал системы. Описываемые композиции обычно представлены как сухие композиции, подобные применяющимся в реагентных тест-полосках. В частности, изобретение обеспечивает полоски для анализа отдельного аналита в цельной крови или ее производной фракции, например глюкозы, этанола, гликозилированных белков и т.д. В наиболее широком смысле, реагентные тест-полоски включают положительно заряженную подложку и окисляющую аналит, генерирующую сигнал систему, которая присутствует на поверхности подложки и включает растворимую в воде соль тетразолия.
Кроме того, упомянутые выше элементы описываемых композиций определены более подробно.
Положительно заряженная подложка
Существенным признаком описываемых композиций является наличие положительно заряженной подложки. Под положительно заряженной подложкой подразумевается подложка, имеющая, по крайней мере, на одной из ее поверхностей один или несколько, обычно большое количество, положительных зарядов, присутствующих, например, в заряженных группах или частях. Подложка может быть изготовлена из одного материала или может быть составлена из двух или нескольких различных материалов, где эти различные материалы могут быть смешанными, расположенными слоями или организованными любым другим способом для обеспечения требуемой положительно заряженной поверхности.
Кроме того, положительно заряженная подложка может быть абсорбирующей или не абсорбирующей. Под абсорбирующим подразумевается материал, который проявляет способность избирательного задержания одного или нескольких компонентов, как это может происходить, например, в материалах, способных абсорбировать или "впитывать" один или несколько компонентов, как это происходит при хроматографическом разделении. Примеры абсорбирующих материалов включают, но не ограничиваются следующими: необработанные формы бумаги, нитроцеллюлозу и подобные им, которые проявляют способность к хроматографическому разделению компонентов, содержащихся в жидкостях, пропускаемых сквозь них.
В качестве альтернативы, положительно заряженная подложка может быть не абсорбирующей. Не абсорбирующая положительно заряженная подложка включает пористые инертные матрицы, которые обеспечивают поддержку для различных элементов генерирующей сигнал системы, описанной ниже, и имеют положительный заряд. Такие матрицы обычно сформированы так, чтобы обеспечить зону для нанесения физиологического образца, например крови, и регистрацию хромогенного продукта, образованного красителем генерирующей сигнал системы. Таким образом, матрица обычно позволяет водному флюиду протекать через нее и обеспечивает достаточно свободного пространства для прохождения химических реакций генерирующей сигнал системы. Было разработано некоторое количество различных положительно заряженных пористых матриц для применения в различных анализах на определение аналита, которые могут различаться в отношении материалов, размера пор, объема и т.п., где типичные матрицы включают описанные в патентах США №№55932431; 5874099; 5871767; 5869077; 5866322; 5834001; 5800829; 5800828; 5798113; 5670381; 5663054; 5459080; 5459078; 5441894 и 5212061; описания которых включены в заявку в качестве ссылки. Размеры и пористость тест-полосок могут сильно различаться, при этом матрица может иметь, а может не иметь градиент пористости, например, с большими порами вблизи или в зоне нанесения образца и меньшими порами в зоне регистрации. Положительно заряженные мембраны могут быть приготовлены с применением положительно заряженных полимеров, таких как полиамид. В качестве альтернативы, такие мембраны могут быть приготовлены различными способами, такими как покрытие поверхности с применением катионных поверхностно-активных веществ или полимеров. Такое покрытие может наноситься методами окунания, химической обработки, фотопереноса, полимеризации в плазме и т.д. Помимо этого, в других вариантах осуществления мембрана может быть приготовлена при помощи смешивания одного или нескольких положительно заряженных материалов с полимером, формирующим мембрану. Примерами положительно заряженных полимеров являются полиамид, поли(винил пиридин), поли(винил имидазол), поли(аллиламин), поли(винилбензилдиметилхлорид аммония), полилизин или хитозан. Примеры катионных поверхностно-активных веществ включают те, которые содержат первичные, вторичные или четвертичные аминогруппы. Материал может быть, а может и не быть функционализирован для того, чтобы обеспечить ковалентное или нековалентное присоединение различных элементов генерирующей сигнал системы, описанной более детально ниже.
Во многих вариантах осуществления, матрица формируется как мембранная тестовая прокладка и прикрепляется к твердой основе, где основа может быть листом пластика (например, полистирол, нейлон или полиэфир) или металла, или любым другим подходящим материалом, известным в этой области техники. Представляющими интерес для многих вариантов осуществления являются конфигурации тест-полосок, описанные в патентах США №№5972294; 5968836; 5968760; 5902731; 5846486; 5843692; 5843691; 5789255; 5780304; 5753452; 5753429; 5736103; 5719034; 5714123; 383550; 381591; 5620863; 5605837; 5563042; 5526120; 5515170; 367109; 5453360; 5426032; 5418142; 5306623; 5304468; 5179005; 5059394, 5049487; 4935346; 4900666 и 4734360, описания которых включены в заявку в качестве ссылки.
Генерирующие сигнал системы
Как было кратко отмечено выше, существенным признаком описываемых композиций является то, что они включают, по крайней мере, одну растворимую в воде соль тетразолия, которая обычно присутствует в сочетании с одним или несколькими элементами окисляющей аналит, генерирующей сигнал системы. Более точно, существенным признаком описываемых композиций является наличие растворимой в воде соли тетразолия, которая способна к присоединению гидридиона с образованием растворимого в воде, окрашенного соединения формазана. Представляющие интерес растворимые в воде соли тетразолия включают описанные в европейской патентной заявке ЕР 0908453, описание которой включено в заявку в качестве ссылки. Один класс представляющих интерес растворимых в воде солей тетразола включает описанные в европейской патентной заявке ЕР 0908453 формулой 2 на странице 2, строки от 35 до 48. Другой класс представляющих интерес растворимых в воде солей тетразолия включает описанные в европейской патентной заявке ЕР 0908453 формулой 1 на странице 3, строки 10-25.
Конкретные виды растворимых в воде соединений или солей тетразолия, которые представляют отдельный интерес, включают, но не ограничиваются следующими: 2,2'-дибензотиазолил-5,5'-бис[4-ди(2-сульфоэтил)карбомоилфенил]-3,3'-(3,3'-диметокси-4,4'-бифинилен)дитетразолий, двунатриевая соль (WST-5); 2-бензотиазолил-3-(4-карбокси-2-метоксифенил)-5-[4-(2-сульфоэтилкарбомоил)фенил]-2Н-тетразолий (WST-4) и им подобные. WST-5 является более предпочтительным во многих вариантах осуществления, потому что он хорошо растворяется в водной среде, которая наиболее совместима с биологическими образцами. Более того, получающееся в результате соединение формазана обнаруживает сильное спектральное поглощение в фиолетово-голубой части спектра, таким образом уменьшая потребность в коррекции для учета фонового сигнала от гемоглобина.
Как упоминалось выше, растворимая в воде соль тетразолия обычно присутствует как элемент окисляющей аналит, генерирующей сигнал системы. Под генерирующей сигнал системой подразумевается набор из двух или нескольких веществ или молекул, которые способны согласованно действовать при соединении, производя регистрируемый сигнал, который является индикатором наличия, и часто количества конкретного аналита в данном образце. Термин генерирующая сигнал система широко применяется для того, чтобы охватить как смесь всех компонентов реагента генерирующей сигнал системы, так и систему, в которой один или несколько компонентов реагента отделены от остальных составляющих реагента как, например, в наборе.
Как упоминалось выше, генерирующая сигнал система описываемых композиций и тест-полосок является окисляющей аналит, генерирующей сигнал системой. Агент, окисляющий аналит, обычно является ферментом, который способен перемещать гидрид-ион из представляющего интерес аналита для образования окисленной формы аналита. Представляющие интерес ферменты, окисляющие аналит, включают аналит-оксидазы и аналит-дегидрогеназы. Представляющие интерес аналит-оксидазы включают, но не ограничиваются следующими: глюкозооксидазу (где аналитом является глюкоза), холестеролоксидазу (где аналитом является холестерин), алкогольоксидазу (где аналитом является этанол), билирубиноксидазу (где аналитом является билирубин), холиноксидазу (где аналитом является холин), формальдегид-дегидрогеназу (где аналитом является формальдегид), глутаматоксидазу (где аналитом является L-глутаминовая кислота), глицеролоксидазу (где аналитом является глицерин), галактозооксидаза (где аналитом является галактоза), L-аскорбатоксидаза (где аналитом является аскорбиновая кислота), лактатоксидаза (где аналитом является молочная кислота), лейциноксидаза (где аналитом является лейцин), малатоксидаза (где аналитом является яблочная кислота), пируватоксидаза (где аналитом является пировиноградная кислота), уратоксидаза (где аналитом является мочевая кислота) и т.п.
Представляющие интерес аналит-дегидрогеназы включают, но не ограничиваются следующими: алкогольдегидрогеназу для этанола, формальдегид-дегидрогеназу для формальдегида, глюкозодегидрогеназу для глюкозы, глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназу для глюкозо-6-фосфата, глутаматдегидрогеназу для глутаминовой кислоты, глицеролдегидрогеназу для глицерина, β-гидроксибутиратдегидрогеназу для β-гидроксибутирата, гидроксистероид-дегидрогеназу для стероида, L-лактатдегидрогеназу для L-лактата, лейциндегидрогеназу для лейцина, малатдегидрогеназу для яблочной кислоты и пируватдегидрогеназу для пировиноградной кислоты.
Во многих вариантах осуществления, описываемые генерирующие сигнал системы также включают кофактор фермента, который способен взаимодействовать с окисляющим агентом таким образом, что при окислении представляющего интерес аналита окисляющим агентом указанный агент попутно восстанавливает кофактор фермента. Представляющие интерес кофакторы фермента включают, но не ограничиваются следующими: например, β-никотинамид-аденин-динуклеотид(β-НАД), β-никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат (β-НАДФ), тионикотинамид-аденин-динуклеотид, тионикотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат, никотинамид-1,N6-этенаденин-динуклеотид, никотинамид-1,N6-этенаденин-динуклеотид-фосфат и пироллохинолин хинон (ПХХ). Кофакторы ферментов, которые могут быть включены в описываемую генерирующую сигнал систему и представляющие особенный интерес, включают НАДН или НАД(Ф)Н.
В дополнении к агенту, окисляющему аналит, описываемая генерирующая сигнал система обычно включает агент переноса электрона. Под агентом переноса электрона имеется в виду химическое соединение или молекула, которая может переносить электрон в форме гидрид-иона, от восстановленного кофактора фермента к растворимому в воде соединению тетразолия. Представляющий интерес агент переноса электрона включает агенты переноса электрона как с высоким, так и низким молекулярным весом. В данном описании низкий молекулярный вес означает молекулярный вес, который не превышает 2000 дальтон, обычно около 1000 дальтон и во многих вариантах осуществления около 500 дальтон. Высокий молекулярный вес означает молекулярный вес, по крайней мере, около 5000 дальтон, во многих вариантах осуществления 10000 или 20000 дальтон или выше. Молекулярный вес агентов переноса электрона с высоким молекулярным весом часто превышает 100000 дальтон. Во многих вариантах осуществления агент переноса электрона с низким молекулярным весом является небелковым соединением, в то время как агент переноса электрона с высоким молекулярным весом является белковым соединением. Под белковым подразумевается полипептид или его полимерный заменитель.
Представляют интерес ряд агентов переноса электрона с низким молекулярным весом. Такие агенты включают: флавины, такие как рибофлавин (РБФ), аллоксазин (АЛЛ) и люмихром (ЛХ); феназины, такие как феназин, феназин метасульфат (ФМС), феназинэтосульфат, метоксифеназин метасульфат и сафранин; метил-1,4-нафтол (менадион), фенотиазины, такие как ФТ и его катион-радикал, ФТ+, тионин (ТН), азур А (АА), азур В (АВ), азур С (АС), метиленовый голубой (МГ), метиленовый зеленый (МЗ) и толуидин голубой О (ТГО), феноксазины, такие как феноксазин (ФОА), базовый синий 3 (БС 3), и бриллиантовый крезиловый синий ALD (БКС), бензо-а-феназоксоний хлорид (Medola's blue); индофенолы, такие как 2,6-дихлорфенол индофенол (ДХФ); и индамины, такие как зелень Биндшедлера и фенилен голубой и т.п. Особый интерес во многих вариантах осуществления представляют соединения феназина, например ФМС, феназин этосульфат, метоксифеназин метосульфат и сафранин, где ФМС является небелковым агентом переноса электрона с низким молекулярным весом во многих вариантах осуществления.
Во многих вариантах осуществления белковым агентом переноса электрона с высоким молекулярным весом является фермент, который способен окислять восстановленный кофактор, например НАД(Ф)Н, попутно восстанавливая соль тетразолия генерирующей сигнал системы. Во многих вариантах осуществления переносящим электрон ферментом является диафораза, такая как дегидрогеназа липоевой кислоты, ферредоксин-НАДФ-редуктаза, липоамиддегидрогеназа, НАДФН-дегидрогеназа и т.д. Ряд диафораз доступен и может быть использован, где промышленно производящиеся диафоразы, которые могут присутствовать в описываемых генерирующих сигнал системах, включают диафоразу бациллы, диафоразу клостридиума, диафоразу вибриона, свиную диафоразу т.п.
Генерирующие сигнал системы, описанные выше, как правило, содержатся в описываемых композициях как реагентные композиции. Во многих вариантах осуществления реагентные композиции являются сухими композициями. Как минимум, реагентные композиции являются такими составами, которые включают растворимую в воде соль тетразолия. Однако во многих вариантах осуществления, реагентные композиции дополнительно включают кофактор фермента, фермент, окисляющий аналит и агент переноса электрона, описанные выше.
Реагентные тест-полоски
Во многих вариантах осуществления настоящего изобретения особый интерес представляют реагентные тест-полоски, которые включают описанные выше композиции и предназначаются для применения при определении наличия или концентрации аналита в образце. В частности, изобретение представляет сухие полоски для количественного анализа определенного аналита в цельной крови, например β-гидроксибутирата, глюкозы и т.д. В самом широком смысле, реагентная тест-полоска включает положительно заряженную твердую основу и нанесенную на нее сухую реагентную композицию, где сухая реагентная композиция включает все компоненты реагентой композиции, необходимые для того, чтобы генерировать регистрируемый сигнал в присутствии представляющего интерес аналита. В большинстве вариантов осуществления описываемого изобретения сухая реагентная композиция на описываемой тест-полоске включает следующие элементы: фермент, окисляющий аналит, кофактор фермента, агент переноса электрона и растворимую в воде соль тетразолия, где каждый из этих составных элементов подробно описан выше.
Во многих вариантах осуществления, описываемые тест-полоски включают мембранную тестовую прокладку, которая фиксируется на твердой основе. Основа может быть пластиковым, например, из полистирола, нейлона или полиэфира, или металлическим листом, или любым другим пригодным материалом, известным в данной области техники. Реагентная композиция связана с тестовой прокладкой, например, нанесена на тестовую прокладку, внедрена в тестовую прокладку и т.д. Полоска также может быть сформирована более сложным образом, например, когда тестовая прокладка расположена между основой и поверхностным слоем, причем один или более реагентов, используемых при обработке образца, могут находиться на поверхностном слое. Дополнительно, на тест-полоске могут находиться протоки или каналы, как это известно в данной области техники. Формы тест-полосок, представляющие интерес для многих вариантов осуществления, описаны в патенте США №5902731, описание которой включено в заявку в качестве ссылки.
Описываемые тест-полоски могут быть изготовлены при помощи любой подходящей методики. Одной из подходящих методик является приведение в контакт, по крайней мере, тестовой прокладки полоски с водной композицией, включающей все элементы реагентной композиции, которая должна быть связанной с тестовой прокладкой реагентной тест-полоски, получаемой в результате. Удобно погрузить тестовую прокладку в водную композицию, продержать ее там в течение достаточного периода времени и затем высушить, таким способом приготавливается тестовая прокладка реагентной тест-полоски, связанная с указанной реагентной композицией. Как указано выше, водная композиция включает различные компоненты реагентной композиции, предназначенные для связывания с тестовой прокладкой реагентной тест-полоски, где различные элементы присутствуют в количествах, достаточных для обеспечения требуемого их количества в реагентной композиции, которая образуется на тестовой прокладке. При этом, когда агент переноса электрона является небелковым, концентрация агента переноса электрона, присутствующего в водной композиции, обычно находится в пределах примерно от 10 до 50000, чаще примерно от 50 до 10000 и наиболее часто от 100 до 5000 мкМ. В другом варианте осуществления, когда агент переноса электрона является белковым, концентрация агента переноса электрона в водной композиции обычно находится в пределах примерно от 10 до 10000, часто примерно от 50 до 5000 и наиболее часто от 100 до 3000 ед/мл. Концентрация соли тетразолия, присутствующей в водной композиции, находится в пределах примерно от 3 мМ до 36 мМ, обычно примерно от 6 мМ до 24 мМ. Концентрация кофактора фермента, если он присутствует, находится в пределах примерно от 1,5 мМ до 28 мМ, обычно примерно от 3,5 мМ до 14 мМ. Аналогично, концентрация фермента агента, окисляющего аналит, если он присутствует, находится в пределах от примерно 100 ед. до 2000 ед., обычно примерно от 200 ед. до 1000 ед. Далее приведен экспериментальный раздел для более детального описания типичного способа приготовления описываемых реагентных тест-полосок.
Способы определения аналита
Описанные выше генерирующие сигнал системы, реагентные композиции и тест-полоски находят применение в способах определения наличия аналита в образце, и часто, определения его количества, т.е. концентрации. При применении описываемых способов может быть зарегистрирован ряд различных аналитов, где типичные аналиты включают те, что описаны выше, например этанол, формальдегид, глюкозу, глутаминовую кислоту, глицерин, β-гидроксибутират, L-лактат, лейцин, яблочную кислоту, пировиноградную кислоту, стероиды и т.д. Хотя в принципе описываемые способы могут быть применены для определения наличия и часто концентрации аналита в широком спектре различных физиологических образцов, таких как мочевина, слезная жидкость, слюна, и т.п., в особенности они подходят для применения при определении концентрации аналита в крови или фракции крови, например образцах производных крови и особенно в цельной крови и ТЖ (внутритканевой жидкости).
В описываемых способах, образец и генерирующая сигнал система объединяются в реакционную смесь, реакция протекает в течение периода времени, достаточного для генерации сигнала, являющегося индикатором наличия (а часто количества) аналита в образце, и получающийся в результате сигнал регистрируется и соотносится с фактом наличия (а часто и с количеством) аналита в образце. Указанные стадии происходят на реагентной тест-полоске, описанной выше.
Существенным признаком описываемых способов является то, что сигнал, поддающийся обнаружению, образуется в виде несмываемого пятна, которое формируется на поверхности подложки полоски. Несмываемое пятно формируется растворимым в воде соединением формазана, который тесно связан с поверхностью подложки таким образом, что он не может быть легко удален с поверхности при стандартных условиях промывки. Под стандартными условиями промывки подразумеваются условия, испытываемые поверхностью подложки при анализах на определение аналита, когда несвязанный компонент должен быть удален с поверхности. Примером стандартных условий промывки являются используемые специалистами в данной области техники при гибридизационном анализе нуклеиновых кислот с использованием микропланшетов, когда не вступившие в гибридизацию нуклеиновые кислоты удаляются с поверхности микропланшета на стадии, следующей после гибридизации. Такие условия хорошо известны специалистам в данной области техники. Таким образом, существенным признаком описываемых способов является получение несмываемого пятна на поверхности положительно заряженной подложки, где несмываемое пятно формируется растворимым в воде соединением формазана.
При применении описываемых способов первой стадией является нанесение некоторого количества физиологического образца на тест-полоску, где тест-полоска описана выше. Количество физиологического образца, например крови, наносимого на тест-полоску, может меняться, но в общем случае находится в пределах примерно от 2 мкл до 40 мкл, но обычно примерно от 5 мкл до 20 мкл. Благодаря строению описываемой тест-полоски объем образца крови, который наносится на тест-полоску, может быть относительно небольшим, в пределах примерно от 2 мкл до 40 мкл, но обычно примерно от 5 мкл до 20 мкл. Когда физиологическим образцом является кровь, описываемым способом могут быть проанализированы образцы крови с различными показателями гематокрита, при этом показатель гематокрита может находиться в пределах примерно от 20% до 65%, но обычно примерно от 25% до 60%.
Вслед за нанесением образца на тест-полоску образец вводят в реакцию с компонентами генерирующей сигнал системы, и вследствие этого образуется поддающийся обнаружению продукт, а именно несмываемое пятно, в количестве, пропорциональном исходному количеству интересующего аналита в образце. Количество продукта, поддающегося обнаружению, т.е. сигнал, который образуется генерирующей сигнал системой, в форме несмываемого пятна, затем определяется и соотносится с количеством аналита в исходном образце. В определенных вариантах осуществления, используются автоматические устройства, реализующие вышеупомянутые стадии обнаружения и соотнесения. Выше описанные стадии: реакция, обнаружение и соотнесение, так же как устройства для их выполнения, более полно описаны в патентах США №№4734360; 4900666; 4935346; 5059394; 5304468; 5306623; 5418142; 5426032; 5515170; 5526120; 5563042; 5620863; 5753429; 5573452; 5780304; 5789255; 5843691; 5846486; 5902731; 5968836 и 5972294; описание которых включено в заявку в качестве ссылки. На стадии соотнесения, при выводе концентрации аналита учитывают постоянный вклад конкурирующих реакций в наблюдаемый сигнал, например, путем соответствующей калибровки инструмента.
Наборы
Описываемое изобретение также представляет наборы для применения описываемых способов на практике. Наборы настоящего изобретения, по крайней мере, включают описанную выше генерирующую сигнал систему, где компоненты генерирующей сигнал системы могут быть объединены в одну реагентную композицию или быть разделены, например находиться в отдельных емкостях. В определенных вариантах осуществления генерирующая сигнал система может находиться в наборах в форме реагентной тест-полоски, как это описано выше. Описываемые наборы могут дополнительно включать средства для получения физиологического образца. Например, когда физиологическим образцом является кровь, описываемые наборы могут дополнительно включать средства для получения образца крови, такие как ланцет для прокалывания пальца, средство для применения ланцета и т.п. Дополнительно описываемые наборы могут включать контрольный раствор или стандарт, например контрольный раствор аналита, содержащий аналит стандартной концентрации. В определенных вариантах осуществления, наборы также включают автоматическое устройство, как это описано выше, для определения количества продукта, полученного на полоске после нанесения образца и соотнесения обнаруженного продукта с количеством аналита в образце. И, наконец, наборы включают инструкции по применению компонентов описываемого набора для определения концентрации аналита в физиологическом образце. Такие инструкции могут находиться на одной или нескольких упаковках, вложенной этикетке, на контейнерах, присутствующих в наборах и т.п.
Следующие примеры предлагаются в качестве иллюстрации, но не с целью ограничения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Пример 1
0,8 мкм нейлоновая мембрана, полученная от Pall Corporation (East Hills, NY), была погружена в реагент, приведенный в табл.1, до полной пропитки. Избыток реагента был осторожно соскоблен стеклянной палочкой. Полученная в результате мембрана была подвешена для просушки в печи при 56°С в течение 10 мин. Porex (0,6 мм толщиной) был размочен в растворе нитрита, приведенного в табл.2, и затем подвешен для просушки в печи при 100°С в течение 10 часов. В заключение мембрана была ламинирована между основой из полиэфира (0,4 мм Melenex® полиэфир от ICI America, Wilmington, DE) и Porex, пропитанным нитритом.
Пример 2
Была повторена процедура Примера 1, за исключением того, что для первого погружения был использован реагент из табл.3, а второго погружения не было, т.к. Porex не требовался.
Таблица 1
Реарентк для тестовой прокладки на глюкозу
Компоненты Количество
Вода 100 мл
(2-[Морфолино]этансульфокислоты)натриевая соль MES (MW 217.2, Sigma, St. Louis, МО, USA). Довести pH до 5-7 путем добавления 6М HCl) 2,2 г
Тетоник 1307 (BASF Corporation, Mount Olive, New Jersey, USA) 1-3 г
PCCK, Полистеролсульфокислоты, натриевая соль (MW 70,000, Polysciences, Inc., Warrington, PA, USA) 2-4 г
Кротеин (Croda Inc., Parsippany, NJ, USA) 2-4 г
Маннит (MW 182, Sigma, St. Louis, МО, USA) 1-10 г
Феназин метасульфат (PMS, MW 306.34, Sigma, St. Louis, МО, USA) 30-300 мг
WST-5 (MW 1331.37, Dojindo Laboratory, Japan) 0,8-4 г
Глюкозооксидаза (GO, TOYOBO) 100-1000 ед. *103
Таблица 2
Нитритный реагент
Компоненты Количество
10 мМ соли фосфатного буфера, pH 7,4, (Р-3813, Sigma, St. Louis, МО, USA) 70 мл
Этанол 30 мл
Нитрит натрия (MW69, Aldrich Chemicals, Milwaukee, WI, USA) 5 г
Поливинилпиридин (MW 40,000, Sigma, St. Louis, МО, USA) 200 мг
Таблица 3
Реагенты для тестовой прокладки на глюкозу
Компоненты Количество
Вода 100 мл
(2-[Морфолино]этансульфокислоты)натриевая соль MES (MW 217.2, Sigma, St. Louis, МО, USA) 2,2 г
Поли(метил-винил-эфир-изо-малеиновый ангидрид)* 6% 20 мл
Довести рН до 5,5-7 путем добавления 50% NaOH
Тритон Х-305 (BASF Corporation, Moun Olive, New Jersey, USA) 0,5-2 г
Маннит (MW 182, Sigma, St. Louis, МО, USA) 1-10 г
Нитрит натрия (MW69, Aldrich Chemicals, Milwaukee, WI, USA) 1-5 г
WST-5 (MW 1331.37, Dojindo Laboratory, Japan) 0,8-4 г
Хлорид магния (MW 203, Sigma, St. Louis, МО, USA) 3-5 г
Феназин этосульфат (PMS, MW 334.4, Sigma, St. Louis, МО, USA) 100-1000 г
Глюкозооксидаза (GO, TOYOBO) 100-1000 ед. *103
*Поли(метил-винил-эфир-изо-малеиновый ангидрид), MW 1,080,000, Cat# 41632-0, Aldrich Chemicals, Milwaukee, WI, USA. Отмерить поли(метил-винил-эфир-изо-малеиновый ангидрид) 6% в воде (в отношении вес к объему, в/о) и суспензию нагревать при 95°С в течение 45 минут. Полученный раствор, после охлаждения до комнатной температуры, готов для применения.
Были протестированы различные стандартные препараты глюкозы на незаряженной и положительно заряженной мембранах. Сигналы были линейными при уровне глюкозы в крови от 50 до 450 мг/дл. Чертеж демонстрирует одно и то же покрытие на различных мембранах. Одной мембраной является положительно заряженная из нейлона, другой мембраной - не имеющая заряда из полисульфона. Мембраны с нанесенным покрытием были испытаны раствором глюкозы с уровнем 400 мг/дл.
Применяя нижеследующий протокол, 10 мкл водных образцов, состоящих из 400 мг/дл глюкозы, были протестированы на полосках, описанных выше, где полоски различались мембранами - положительно заряженной нейлоновой мембраной и (не заряженной положительно)(незаряженной) мембраной из полисульфона - на полосках. На свежеприготовленную тест-полоску наносилось 10 мкл водного образца. Полоска помещалась в рефлектометр, и начинался прием данных. Коэффициент отражения исследуемых полосок регистрировался при 615 нм и при интервалах 1-2 секунд в течение 45 секунд. Затем данные были загружены из буферной памяти рефлектометра в персональный компьютер при помощи модифицированного кабеля для связи через последовательный порт. Профиль реакции был нанесен на график зависимости коэффициента отражения (в K/S) от времени (в секундах).
(K/S является мерой коэффициента отражения, который был обсужден и определен в патенте США 4935346, столбец 14, описание которой включено в заявку в качестве ссылки).
Из приведенных выше результатов и обсуждения очевидно, что описываемое изобретение представляет усовершенствование предыдущих форм реагентных тест-полосок. За счет применения растворимой в воде соли тетразолия в сочетании с положительно заряженной подложкой описываемое изобретение обладает всеми положительными свойствами соединений тетразолия и может генерировать несмываемый ответный сигнал от получающегося в результате растворимого в воде соединения формазана. Таким образом, описываемое изобретение вносит значительный вклад в соответствующую область техники.
Все публикации и патенты, упомянутые в данном описании, включены в него в качестве ссылки, как если бы каждая отдельная публикация или патент были включены в качестве ссылки индивидуально. Цитирование любой публикации предназначено для ее раскрытия до даты подачи патентной заявки и не может быть истолковано как признание того, что приоритет настоящего изобретения может быть оспорен на основании такой публикации.
Хотя вышеупомянутое изобретение было описано с некоторой степенью детализации посредством иллюстрации и примеров для большей ясности и понимания, для специалистов в данной области техники должно быть очевидным, что могут быть произведены определенные модификации и изменения без выхода за границы сущности и объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (9)

1. Композиция реагентов для обнаружения или определения присутствия аналита в физиологическом образце, включающая положительно заряженную подложку и, по крайней мере, одну растворимую в воде соль тетразолия, которая способна к присоединению гидрид-иона с образованием растворимого в воде окрашенного соединения формазана на, по крайней мере, одной поверхности указанной положительно заряженной подложки, в которой указанная растворимая в воде соль тетразолия является частью окисляющей аналит, генерирующей сигнал системы и указанная окисляющая аналит, генерирующая сигнал система включает аналит-оксидазу.
2. Композиция по п.1, в которой указанная положительно заряженная подложка является адсорбирующей подложкой.
3. Композиция по п.1, в которой указанная положительно заряженная подложка является неадсорбирующей подложкой.
4. Композиция по п.1, в которой указанная окисляющая аналит, генерирующая сигнал система присутствует как реагентная композиция.
5. Реагентная тест-полоска для применения при обнаружении или определении присутствия аналита в физиологическом образце, включающая мембранную тестовую прокладку с нанесенной на нее сухой композицией реагентов по любому из пп.1-4, которая зафиксирована на твердой основе.
6. Система для обнаружения или определения присутствия аналита в физиологическом образце, включающая
(а) реагентную тест-полоску по п.5 и
(б) автоматический инструмент.
7. Способ обнаружения наличия или определения концентрации аналита в физиологическом образце, где указанный способ включает
(а) нанесение указанного физиологического образца на реагентную тест-полоску по п.5, в которой несмываемое пятно, содержащее указанное соединение формазана, образуется на указанной подложке;
(б) обнаружение указанного несмываемого пятна и
(в) соотнесение указанного обнаруженного несмываемого пятна с наличием или концентрацией указанного аналита в указанном физиологическом образце.
8. Набор для применения при определении концентрации аналита в физиологическом образце, где указанный набор включает
(а) реагентную тест-полоску по п.5 и
(б) по крайней мере, один компонент из
(i) средства для получения указанного физиологического образца и
(ii) стандартного препарата аналита.
9. Набор по п.8, в котором указанный набор включает средство для получения указанного физиологического образца и стандартный препарат аналита.
RU2003106573/13A 2000-09-12 2001-09-07 Композиция реагентов, реагентная тест-полоска, система, способ и набор для обнаружения или определения присутствия аналита в физиологическом образце RU2288273C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/659,938 2000-09-12
US09/659,938 US6420128B1 (en) 2000-09-12 2000-09-12 Test strips for detecting the presence of a reduced cofactor in a sample and method for using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003106573A RU2003106573A (ru) 2004-08-20
RU2288273C2 true RU2288273C2 (ru) 2006-11-27

Family

ID=24647453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003106573/13A RU2288273C2 (ru) 2000-09-12 2001-09-07 Композиция реагентов, реагентная тест-полоска, система, способ и набор для обнаружения или определения присутствия аналита в физиологическом образце

Country Status (21)

Country Link
US (2) US6420128B1 (ru)
EP (1) EP1317563B1 (ru)
JP (1) JP2004509618A (ru)
KR (1) KR20030065475A (ru)
CN (1) CN1561397A (ru)
AR (1) AR030650A1 (ru)
AT (1) ATE310832T1 (ru)
AU (1) AU8893501A (ru)
CA (1) CA2422010A1 (ru)
CZ (1) CZ2003705A3 (ru)
DE (1) DE60115261T2 (ru)
DK (1) DK1317563T3 (ru)
ES (1) ES2250472T3 (ru)
HK (1) HK1053856A1 (ru)
IL (1) IL154713A0 (ru)
MX (1) MXPA03002078A (ru)
MY (1) MY119106A (ru)
NO (1) NO20031116L (ru)
PL (1) PL363222A1 (ru)
RU (1) RU2288273C2 (ru)
WO (1) WO2002022855A2 (ru)

Families Citing this family (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8071384B2 (en) 1997-12-22 2011-12-06 Roche Diagnostics Operations, Inc. Control and calibration solutions and methods for their use
US6391005B1 (en) 1998-03-30 2002-05-21 Agilent Technologies, Inc. Apparatus and method for penetration with shaft having a sensor for sensing penetration depth
US6656697B1 (en) * 1998-09-28 2003-12-02 Lifescan, Inc. Diagnostics based on tetrazolium compounds
US20050103624A1 (en) 1999-10-04 2005-05-19 Bhullar Raghbir S. Biosensor and method of making
US6420128B1 (en) * 2000-09-12 2002-07-16 Lifescan, Inc. Test strips for detecting the presence of a reduced cofactor in a sample and method for using the same
US8641644B2 (en) 2000-11-21 2014-02-04 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Blood testing apparatus having a rotatable cartridge with multiple lancing elements and testing means
US7981056B2 (en) 2002-04-19 2011-07-19 Pelikan Technologies, Inc. Methods and apparatus for lancet actuation
AU2002315177A1 (en) 2001-06-12 2002-12-23 Pelikan Technologies, Inc. Self optimizing lancing device with adaptation means to temporal variations in cutaneous properties
US9427532B2 (en) 2001-06-12 2016-08-30 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Tissue penetration device
US7025774B2 (en) 2001-06-12 2006-04-11 Pelikan Technologies, Inc. Tissue penetration device
EP1404235A4 (en) 2001-06-12 2008-08-20 Pelikan Technologies Inc METHOD AND DEVICE FOR A LANZETTING DEVICE INTEGRATED ON A BLOOD CARTRIDGE CARTRIDGE
US9795747B2 (en) 2010-06-02 2017-10-24 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Methods and apparatus for lancet actuation
US9226699B2 (en) 2002-04-19 2016-01-05 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Body fluid sampling module with a continuous compression tissue interface surface
US8337419B2 (en) 2002-04-19 2012-12-25 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Tissue penetration device
ES2352998T3 (es) 2001-06-12 2011-02-24 Pelikan Technologies Inc. Accionador eléctrico de lanceta.
US6586199B2 (en) * 2001-11-20 2003-07-01 Lifescan, Inc. Stabilized tetrazolium reagent compositions and methods for using the same
US6837171B1 (en) 2002-04-29 2005-01-04 Palmer/Snyder Furniture Company Lightweight table with unitized table top
US20030119203A1 (en) * 2001-12-24 2003-06-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Lateral flow assay devices and methods for conducting assays
US6762035B1 (en) * 2002-02-04 2004-07-13 Surendra K. Gupta Method and test strips for the measurement of fat loss during weight loss programs
US9248267B2 (en) 2002-04-19 2016-02-02 Sanofi-Aventis Deustchland Gmbh Tissue penetration device
US7331931B2 (en) 2002-04-19 2008-02-19 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US8784335B2 (en) 2002-04-19 2014-07-22 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Body fluid sampling device with a capacitive sensor
US8221334B2 (en) 2002-04-19 2012-07-17 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for penetrating tissue
US7892183B2 (en) 2002-04-19 2011-02-22 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for body fluid sampling and analyte sensing
US7547287B2 (en) 2002-04-19 2009-06-16 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7491178B2 (en) 2002-04-19 2009-02-17 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US8702624B2 (en) 2006-09-29 2014-04-22 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Analyte measurement device with a single shot actuator
US8360992B2 (en) 2002-04-19 2013-01-29 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for penetrating tissue
US7892185B2 (en) 2002-04-19 2011-02-22 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for body fluid sampling and analyte sensing
US7909778B2 (en) 2002-04-19 2011-03-22 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7229458B2 (en) 2002-04-19 2007-06-12 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US8267870B2 (en) 2002-04-19 2012-09-18 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for body fluid sampling with hybrid actuation
US7297122B2 (en) 2002-04-19 2007-11-20 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7674232B2 (en) 2002-04-19 2010-03-09 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7976476B2 (en) 2002-04-19 2011-07-12 Pelikan Technologies, Inc. Device and method for variable speed lancet
US8579831B2 (en) 2002-04-19 2013-11-12 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for penetrating tissue
US9314194B2 (en) 2002-04-19 2016-04-19 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Tissue penetration device
US7175642B2 (en) 2002-04-19 2007-02-13 Pelikan Technologies, Inc. Methods and apparatus for lancet actuation
US9795334B2 (en) 2002-04-19 2017-10-24 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for penetrating tissue
US7232451B2 (en) 2002-04-19 2007-06-19 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7198606B2 (en) 2002-04-19 2007-04-03 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for a multi-use body fluid sampling device with analyte sensing
US7901362B2 (en) 2002-04-19 2011-03-08 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US6847451B2 (en) * 2002-05-01 2005-01-25 Lifescan, Inc. Apparatuses and methods for analyte concentration determination
US7244394B2 (en) * 2002-10-03 2007-07-17 Novartis Ag Methods and kits for assays of analytes of interest in tears
US7781172B2 (en) 2003-11-21 2010-08-24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for extending the dynamic detection range of assay devices
US8574895B2 (en) 2002-12-30 2013-11-05 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus using optical techniques to measure analyte levels
US20040214345A1 (en) * 2003-04-23 2004-10-28 Matzinger David P. Ambidextrous capillary-filled test strip
ES2347248T3 (es) 2003-05-30 2010-10-27 Pelikan Technologies Inc. Procedimiento y aparato para la inyeccion de fluido.
DK1633235T3 (da) 2003-06-06 2014-08-18 Sanofi Aventis Deutschland Apparat til udtagelse af legemsvæskeprøver og detektering af analyt
WO2006001797A1 (en) 2004-06-14 2006-01-05 Pelikan Technologies, Inc. Low pain penetrating
US7488601B2 (en) 2003-06-20 2009-02-10 Roche Diagnostic Operations, Inc. System and method for determining an abused sensor during analyte measurement
WO2004113901A1 (en) 2003-06-20 2004-12-29 Roche Diagnostics Gmbh Test strip with slot vent opening
US8058077B2 (en) 2003-06-20 2011-11-15 Roche Diagnostics Operations, Inc. Method for coding information on a biosensor test strip
US7718439B2 (en) 2003-06-20 2010-05-18 Roche Diagnostics 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
US7645373B2 (en) 2003-06-20 2010-01-12 Roche Diagnostic 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
US7645421B2 (en) 2003-06-20 2010-01-12 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
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
US8679853B2 (en) 2003-06-20 2014-03-25 Roche Diagnostics Operations, Inc. Biosensor with laser-sealed capillary space and method of making
US8282576B2 (en) 2003-09-29 2012-10-09 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for an improved sample capture device
WO2005037095A1 (en) 2003-10-14 2005-04-28 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for a variable user interface
US7943395B2 (en) 2003-11-21 2011-05-17 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Extension of the dynamic detection range of assay devices
US7822454B1 (en) 2005-01-03 2010-10-26 Pelikan Technologies, Inc. Fluid sampling device with improved analyte detecting member configuration
WO2005065414A2 (en) 2003-12-31 2005-07-21 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for improving fluidic flow and sample capture
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
US8828203B2 (en) 2004-05-20 2014-09-09 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Printable hydrogels for biosensors
EP1765194A4 (en) 2004-06-03 2010-09-29 Pelikan Technologies Inc METHOD AND APPARATUS FOR MANUFACTURING A DEVICE FOR SAMPLING LIQUIDS
US9775553B2 (en) 2004-06-03 2017-10-03 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for a fluid sampling device
US7569126B2 (en) 2004-06-18 2009-08-04 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for quality assurance of a biosensor test strip
US8652831B2 (en) 2004-12-30 2014-02-18 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Method and apparatus for analyte measurement test time
KR101321296B1 (ko) 2005-07-20 2013-10-28 바이엘 헬스케어 엘엘씨 게이트형 전류 측정법 온도 결정 방법
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
US20080003629A1 (en) * 2006-04-07 2008-01-03 Morris Shayne K Device and method for detection of vitamins and nutritional minerals
EP1936362B1 (de) * 2006-12-20 2020-03-18 Roche Diabetes Care GmbH Testelement mit Referenzierung
WO2009104053A2 (en) 2007-09-29 2009-08-27 Timothy James Williams Composition and method to modify sperm function and increase male gender ratio in mammals
WO2009076302A1 (en) 2007-12-10 2009-06-18 Bayer Healthcare Llc Control markers for auto-detection of control solution and methods of use
US8008068B2 (en) * 2008-02-29 2011-08-30 Light Pointe Medical, Inc. Nonhemolytic optical sensor with enhanced reflectance
US20090219509A1 (en) * 2008-02-29 2009-09-03 Hiroshi Nomura Optical sensor with enhanced reflectance
WO2009126900A1 (en) 2008-04-11 2009-10-15 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for analyte detecting device
US9375169B2 (en) 2009-01-30 2016-06-28 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Cam drive for managing disposable penetrating member actions with a single motor and motor and control system
US8965476B2 (en) 2010-04-16 2015-02-24 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Tissue penetration device
US9575056B2 (en) * 2011-07-22 2017-02-21 Access Bio, Inc. Single-pad strip for an improved lateral flow assay and a test device using the same
KR20180004027A (ko) * 2016-06-30 2018-01-10 휴마시스 주식회사 효소 활성도 분석용 키트
KR101974645B1 (ko) * 2016-12-02 2019-05-02 에스디 바이오센서 주식회사 전체-헤모글로빈 및 포도당-6-인산 탈수소효소 동시 측정용 스트립, 그 제조방법 및 그 응용
CN109574296B (zh) * 2018-11-27 2021-05-07 合肥工业大学 一种从含蟹肉蛋白废水中回收蛋白的方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3791988A (en) * 1972-03-23 1974-02-12 Hoffmann La Roche Diagnostic test for glucose
CS164231B2 (ru) * 1972-09-28 1975-11-07
FR2258235B1 (ru) * 1974-01-21 1981-02-06 Voest Ag
US4254222A (en) * 1978-07-19 1981-03-03 Owen Oliver E Semi-quantitative assay of lactic acid and β-hydroxy butyrate
JPS6024199A (ja) * 1983-07-18 1985-02-06 Nippon Chemiphar Co Ltd 疾病関連物質の定量法
US5032506A (en) * 1986-12-16 1991-07-16 Enzymatics, Inc. Color control system
DE3826922A1 (de) * 1988-08-09 1990-02-22 Boehringer Mannheim Gmbh Verfahren zur kolorimetrischen bestimmung eines analyten mittels enzymatischer oxidation
US5340722A (en) * 1988-08-24 1994-08-23 Avl Medical Instruments Ag Method for the determination of the concentration of an enzyme substrate and a sensor for carrying out the method
SE466158B (sv) * 1989-04-25 1992-01-07 Migrata Uk Ltd Analysmetod foer glukosbestaemning i helblod
ES2141163T3 (es) 1992-07-02 2000-03-16 Roche Diagnostics Corp Estabilizacion de sales de tetrazoilo en un reactivo.
EP0654079B1 (en) 1992-07-02 2000-03-22 Roche Diagnostics Corporation A reagent stabilized by bivalent metal salts
DE4311464A1 (de) * 1993-04-08 1994-10-13 Boehringer Mannheim Gmbh Verfahren zur kolorimetrischen Bestimmung eines Analyten mit einer PQQ-abhängigen Dehydrogenase
JP2757348B2 (ja) 1996-04-18 1998-05-25 株式会社同仁化学研究所 新規水溶性テトラゾリウム塩化合物
US6656697B1 (en) * 1998-09-28 2003-12-02 Lifescan, Inc. Diagnostics based on tetrazolium compounds
US5902731A (en) * 1998-09-28 1999-05-11 Lifescan, Inc. Diagnostics based on tetrazolium compounds
US6420128B1 (en) * 2000-09-12 2002-07-16 Lifescan, Inc. Test strips for detecting the presence of a reduced cofactor in a sample and method for using the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SOCK J. et al., Activity staining of blotted enzymes by reaction coupling with transfer membrane-immobilized auxiliary enzymes, Anal. Biochem., 1988, v.171, n.2, p.310-319. *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20030065475A (ko) 2003-08-06
ES2250472T3 (es) 2006-04-16
AU8893501A (en) 2002-03-26
JP2004509618A (ja) 2004-04-02
HK1053856A1 (en) 2003-11-07
NO20031116L (no) 2003-05-09
DE60115261D1 (de) 2005-12-29
DK1317563T3 (da) 2006-03-20
CZ2003705A3 (cs) 2004-01-14
DE60115261T2 (de) 2006-07-27
EP1317563A2 (en) 2003-06-11
US6420128B1 (en) 2002-07-16
EP1317563B1 (en) 2005-11-23
MY119106A (en) 2005-03-31
CA2422010A1 (en) 2002-03-21
IL154713A0 (en) 2003-10-31
MXPA03002078A (es) 2003-06-24
WO2002022855A3 (en) 2002-07-18
AR030650A1 (es) 2003-08-27
NO20031116D0 (no) 2003-03-11
US20020132282A1 (en) 2002-09-19
ATE310832T1 (de) 2005-12-15
PL363222A1 (en) 2004-11-15
CN1561397A (zh) 2005-01-05
WO2002022855A2 (en) 2002-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2288273C2 (ru) Композиция реагентов, реагентная тест-полоска, система, способ и набор для обнаружения или определения присутствия аналита в физиологическом образце
US6586199B2 (en) Stabilized tetrazolium reagent compositions and methods for using the same
US6939685B2 (en) Stabilized tetrazolium phenazine reagent compositions and methods for using the same
EP0799896B1 (en) Reagent test strip for determination of blood glucose
US5753452A (en) Reagent test strip for blood glucose determination
EP0985930A2 (en) Visual blood glucose test strip
MXPA97002503A (en) Reagent test stress to determine glucose in the san
JP2004503760A (ja) 分析物を検出するための尿素誘導体色素を含有している組成物
MXPA97002502A (en) Reagent test for the determination of glucose in the san
JPH0230466B2 (ru)
EP0200540B1 (en) Analytical element and method for determination of creatine kinase isoenzyme
JPH04237500A (ja) ケトン体の検定のための組成物及び方法
JPH0476679B2 (ru)
JPH11253193A (ja) クレアチンキナーゼ活性測定用試験片
AU2001288935A2 (en) Test-strips with positively charged membranes for tetrazolium based assays
JPH0579319B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070908