- PB/G/PSS 바카라 게임을 기존의 작동 전자에 사용하는 백금 바카라 게임을 대체합니다
- 포도당은 혈액의 용존 산소 또는 비타민 C (아스코르브 산)와 같은 간섭 물질의 영향을받지 않고 바카라 게임 할 수 있습니다
- 단순화 된 포도당 센서 구조는 혈액 가스 분석기의 축소 및 비용 절감에 기여합니다

바카라 게임 된 포도당 센서의 개요
*Yoshida et al (2025)에서 수정 된 그림
AIST의 연구원들은 Tohoku University, Fuji Silysia Chemical Ltd 및 Jeol Ltd의 Techno Medica Co Ltd의 연구원들을 소중한 금속없이 전극을 사용하여 혈액에서 외국 물질을 제거하지 않고 바카라 게임 수준 (글루코스 농도)을 측정 할 수있는 소형 센서를 개발했습니다
바카라 게임 수준은 과산화수소를 검출하여 전기 화학적으로 측정 할 수 있습니다 (H2O2)는 포도당이 효소 (포도당 산화 효소 : Gox)에 의해 산화 될 때 생성됩니다 h2O2백금 (PT) 작업 바카라 게임에서 분해되고 전류와 관련하여 포도당 농도를 결정하는 데 사용됩니다 그러나 분해 잠재력은 H2O2혈액에서 용존 산소 및 비타민 C (아스코르브 산)의 분해 잠재력과 겹칩니다 정확한 바카라 게임을 위해 이러한 간섭 물질을 미리 제거해야합니다 PT 전극을 사용하는 기존 센서에서 H2O2용존 산소에 의해 영향을받지 않는 잠재적 잠재력으로 분해되며, 비타민 C는 종종 간섭 물질 제거 막에 의해 제거됩니다 이 연구에서, 작동 바카라 게임 (PB/G/PSS)은 Prussian Blue (PB)를 고정시켜 개발되었으며 H2O2, 그래 핀 코팅 된 다공성 실리카 구체 (g/pss)로 이 바카라 게임은 용존 산소 및 비타민 C의 분해 전위를 이동시켜 H2O2이 물질의 간섭없이 발달 된 포도당 센서는 공복 바카라 게임의 농도 범위 (포도당 농도 : 70 ~ 100 mg/dL)를 포함하여 광범위한 0 ~ 270 mg/dL에서 바카라 게임 농도를 측정 할 수 있습니다 또한 작업 및 기준 전극 모두에 PB/G/PSS를 사용하여 센서 성능을 유지하여 귀금속없는 센서의 성공적인 개발로 이어진다는 것을 확인했습니다
새로 개발 된 포도당 센서는 간섭 물질을 제거하기위한 메커니즘이 필요하지 않으며 바카라 게임 및 레이이트 수준을 측정 할 수있는 혈액 가스 분석기의 소형화를 촉진합니다 이러한 분석기에 대한 수요는 최근 몇 년 동안 증가하고 있습니다 또한 센서는 PT와 같은 귀금속을 사용하지 않기 때문에 센서는 안정적인 공급과 제조 비용을 낮추는 데 기여합니다
혈액 가스 분석기는 혈액, pH 및 기타 매개 변수에서 산소 및 이산화탄소의 부분 압력을 측정하며 응급 의료 서비스에서는 없어서 환자의 상태의 긴급 성을 결정합니다 최근 몇 년 동안, 바카라 게임 장애의 원인을 식별하기 위해 바카라 게임과 레이스를 단순히 측정 할 수있는 혈액 가스 분석기가 도입되어 광범위한 매개 변수를 빠르게 측정 할 수있게되었습니다 그러나 긴급 상황의 경우보다 빠른 테스트를 가능하게하는 작고 휴대용 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다 또한 혈액 가스 분석은 동맥혈을 사용하여 환자에게 상당한 화상을 입힌다 이것은 소아과 치료에서 특히 문제가되는데, 이곳은 작은 혈액량으로 장치를 테스트 할 수 있습니다
바카라 게임 수준은 H의 분해에 따라 측정됩니다2O2, 혈액의 포도당이 효소에 의해 산화 될 때 생성됩니다 이어서 작업 전자에서 생성 된 생성 된 전류는 바카라 게임되고 포도당 농도와 상관 관계가있다 기존의 포도당 센서에서 H2O2간섭 물질 인 산소 및 비타민 C와 겹칩니다 이러한 간섭 물질은 정확한 바카라 게임을 위해 제거되어야합니다 이 제거 메커니즘은 센서 구조를 준수하고 다른 센서와의 통합을 방지하여 장치를 소형화하기가 어렵습니다 또한 전극에 귀금속 PT를 사용하면 제조 비용 및 재료 공급 측면에서 도전이 제기되었습니다
저널 :ACS 전기 화학
종이 제목 : 아스 코르브 산의 존재하에 기능 할 수있는 환경 적으로 지속 가능한 고귀한 금속 효소 센서
저자 : Akiko Yoshida, Zheng-Ze Pan, Mutsuhiro Ito, Kenichi Izawa, Yuka Minegishi, Yusuke Sakuda, Yukinori Noguchi, Yasuhisa Hasegawa, Tetsuji Itoh 및 Nishihara
doi : 101021/acselectrochem5c00045