CN1278116C - 光纤化学传感器探头 - Google Patents

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Abstract

一种光纤化学传感器探头,其包括套层、光纤和敏感膜,光纤的检测端安装有敏感膜;或者,其包括套管、光纤和反光镜,在套管外端部安装有反光镜,在套管中部有不少于一个的进样口;或者,其包括套管、光纤和反光镜,在套管外端部通过螺纹方式或***方式安装有调节光程杆,在调节光程杆内端部安装有反光镜。本发明可用于液体或气体物质特性测定的在位实时监测,特别应用于对固体药物制剂溶出度或释放度的测定,还可应用于对血液成分的测定,可制成微型,也可制成特定型,还可制成通用型,并可采用紫外/可见/近红外吸收、反射及磷光/荧光/拉曼光谱辐射等光源。

Description

光纤化学传感器探头
一、技术领域:
本发明涉及利用光纤化学传感器进行液体或气体物质特性测定的探头,是一种光纤化学传感器探头,特别应用于对固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度的测定,还可应用于对血液中成分的测定。
二、背景技术:
“固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度测定”是全世界药品鉴定必需的项目。药物溶出度测定在提高药物制剂的质量和发展新的剂型研究等方面,必不可少。溶出度方法的应用,首先是常规药品质量控制;其次,工艺改变或制剂中试放大后的质量考评;第三,新规格免做生物等效性试验的依据;此外,对于控制药物制剂质量处方设计与筛选,推算给药剂量和疗程上,在探索新剂量,研究高效、速效、缓释延效剂型等方面,都起着非常重要的作用。药厂、药检所、临床医院、药物研究和药学教育单位都需要开展此项工作。但是至今我国绝大部分单位仍然是手工取样分析操作,不仅操作繁杂并且得到的数据不完整。
由于溶出度测定在药物分析中的重要性及繁重的工作量。70年代国外开始,‘溶出度自动测定仪’成为多家大仪器公司研发的重点之一,如有美国Beckman、Hanson、Vandeikamp等公司的产品。
目前广泛使用的自动溶出度分析仪,其包括自动取样器或多道蠕动泵、溶出装置、检测仪器(可见-紫外分光光度计、电化学检测器或高效液相色谱仪)及计算机等。例如:天津大学精密仪器厂“ADUV8药物溶出自动分析检测***”,其实现了水浴恒温控制、转速可控,软件能提示样品溶出、释放试验,还能自动计算、打印溶出曲线及试验参数。一般的自动溶出度监测仪通过“多管蠕动泵”将试杯中试液分别泵入UV-Vis分光光度计或HPLC检测,减少了人工取样的繁杂工作量和操作带来的误差。但是,其未实现在位实时监测,并存在滤器易发生堵塞、微量药物吸附、易产生气泡及测定后清洗工作量大等问题。
二、发明内容:
本发明提供了一种光纤化学传感器探头,其应用到液体或气体物质特性测定,为解决上述存在的问题作了必要的准备。
本发明的技术方案之一是通过以下措施来实现的:一种光纤化学传感器探头,其包括套层、光纤和敏感膜,光纤的检测端安装有敏感膜。其光纤的长度为25cm至250cm、直径为10.0μm至2500μm。其适用于作微型的光纤化学传感器探头。
本发明的技术方案之二是通过以下措施来实现的:一种光纤化学传感器探头,其包括套管、光纤和反光镜,光纤的检测端安装在套管的内端部,在套管的外端部安装有反光镜,在套管的中部有不少于一个的进样口。其光纤的长度为25cm至250cm、直径为0.1cm至2.50cm。由于其光程(即反光镜与光纤检测端之间的距离)是特定的,因此其适用于作特定固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度的测定;即:不同的固体药物制剂在需要进行溶出度或释放度的测定时,其光程是不一样的;因而不同光程的本发明光纤化学传感器探头适用于不同的固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度的测定,因此,该光纤化学传感器探头适用于作特定型的光纤化学传感器探头。
本发明的技术方案之三是通过以下措施来实现的:一种光纤化学传感器探头,其包括套管、光纤和反光镜,光纤的检测端安装在套管的内端部,在套管的外端部通过螺纹方式或***方式安装有调节光程杆,在调节光程杆的内端部安装有反光镜,在套管的中部有不少于一个的进样口。其光纤的长度为25cm至250cm、直径为0.1cm至2.50cm。由于其光程(即反光镜与光纤检测端之间的距离)是可调节的,因此其适用于对不同固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度的测定,因而其可作为通用型的光纤化学传感器探头,并可采用紫外/可见/近红外吸收、反射及磷光/荧光/拉曼光谱辐射等光源。
在上述反光镜外侧可镀有紫外反射膜。
在上述光纤的检测端可安装有光纤聚焦镜。
上述光纤可采用Y型光纤或分叉型光纤或不分叉型光纤或单模光纤或多模光纤。
本发明可用于液体或气体物质特性测定的在位实时监测,特别应用于对固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度的测定,可制成适用于微型的光纤化学传感器探头,也可制成适用于作特定固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度测定的特定型的光纤化学传感器探头,还可制成通用型的光纤化学传感器探头,并可采用紫外/可见/近红外吸收、反射及磷光/荧光/拉曼光谱辐射等光源,并且避免了溶出度或释放度的测定中堵塞、微量药物吸附、易产生气泡及测定后清洗工作量大等问题的发生。
四、附图说明:
附图1为本发明实施例1的主视剖视结构示意图;
附图2为本发明实施例2的主视剖视结构示意图;
附图3为本发明实施例3的主视剖视结构示意图;
附图4为本发明实施例4的主视结构示意图,附图5为附图4的侧视剖视结构示意图;
附图6为本发明实施例5的主视结构示意图;
附图中的编码分别为:1为套层,2为光纤,3为敏感膜,4为光纤的检测端,5为套管,6为反光镜,7为套管的内端部,8为套管的外端部,9为反光镜的内侧,10为套管的中部,11为进样口,12为调节光程杆,13为调节光程杆的内端部,14为紫外反射膜,15为光纤聚焦镜。
五、具体实施方式:
本发明不受下述实施例的限制,可根据本发明的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。
下面结合实施例及附图对本发明作进一步描述:
实施例1,如附图1所示,该光纤化学传感器探头包括套层1、光纤2和敏感膜3,光纤的检测端4安装有敏感膜3,其光纤2的长度为25cm至250cm、直径为10.0μm至2500μm,可根据实际需要来确定具体的长度和直径,其适用于作微型的光纤化学传感器探头。
实施例2,如附图2所示,该光纤化学传感器探头包括套管5、光纤2和反光镜6,光纤的检测端4安装在套管5的内端部7,在套管5的外端部8安装有反光镜6,在套管5的中部10有一个的进样口11,其光纤2的长度为25cm至250cm、直径为0.1cm至2.50cm,也同样根据实际需要来确定具体的长度和直径;如附图2所示,根据对不同的固体药物制剂进行溶出度或释放度的测定,制造出不同光程的光纤化学传感器探头,特别适用于对特定固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度的测定,适用于制成特定型的光纤化学传感器探头。
实施例3,如附图2和3所示,实施例3与实施例2的不同之处在于:在套管5的中部10有二个的进样口11。
实施例4,如附图2、3、4和5所示,实施例4与实施例2的不同之处在于:在套管5的中部10有一个大的侧面开口的进样口11。
实施例5,如附图5和6所示,实施例5与实施例4的不同之处在于:在套管5的外端部8通过螺纹方式或***方式安装有调节光程杆12,在调节光程杆12的内端部13安装有反光镜6,在套管5的中部10有一个大的侧开口的进样口11。通过调节光程杆12可调节其光程(即反光镜与光纤检测端之间的距离),从而适用于对不同固体药物制剂(片剂、胶囊剂等)溶出度或释放度的测定,因而其可作为通用型的光纤化学传感器探头,可采用紫外/可见/近红外吸收、反射及磷光/荧光/拉曼光谱辐射等光源。
为了进一步提高检测性能,如附图6所示,在反光镜6的内侧可安装有敏感膜3;为了适用于紫外光的检测,在反光镜6外侧可镀有紫外反射膜14;为了适用于较弱的光源,在光纤的检测端4可安装有光纤聚焦镜15。为了增加适应性,光纤可采用Y型光纤或分叉型光纤或不分叉型光纤或单模光纤或多模光纤。
以上技术特征构成了的本发明的最佳实施例,其具有较强的适应性和最佳实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征。
本发明中的敏感膜可分别采用以下三类公开的方法得到。
①“分子探针+聚合物+增塑剂”溶剂挥发法制成均匀敏感膜;其公开的文献为:
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[2]W.Rudolt Seitz.光纤化学传感器聚合物指示剂底物。生物传感器技术.(W.RudoltSeitz.Polymeric Indicator Substrates for Fiber Optic Chemical Sensors.Biosensor Technology.)
[3]Kuit Seiler,Kemin Wang,Matthias Kuratli and Wilhelm Simon;一种基于可逆化学识别过程的乙醇选择性光纤传感膜。分析化学学报,1991;244:151-1601.(Kuit Seiler,Kemin Wang,Matthias Kuratli and Wilhelm Simon;Development of an ethanol-selectiveoptode membrane based on a reversible chemical recognition process.Anal.Chim.Acta,1991;244:151-1601.)
[4]Otto S.Wolfbeis.化学传感用指示剂染料。光纤化学传感器,1997,4:53-107.(Otto S.Wolfbeis.Chemical sensing using indicator dyes.Optical fiber sensor.1997,4:53-107.)
②“溶胶-凝胶”法制敏感膜(在敏感膜表面分布有网孔,排除固形物干扰),其公开的文献为:
[5]Rainer Klein,Edgar Voges.光学集成的氨传感器.荷兰分析化学杂志,(1994)349:394-398.(Rainer Klein,Edgar Voges.Integrated-optic ammonia sensor.FreseniusJ Anal.Chem.(1994)349:394-398.)
[6]David J.Blyth,Sarah J.Poynter and David A.Russell,用溶胶凝胶法固定光敏蛋白的钙生物传感器。分析家,1996,12,vol.121(1975-1978).(David J.Blyth,SarahJ.Poynter and David A.Russell,Calcium Biosensing with a Sol-gel Immobilized Photoprotein.Analyst,December 1996,vol.121(1975-1978).)
[7]R.C.Hughes,S.V.Patel,M.W.Jenkins,T.J.Boyle,T.J.Gardner and C.J.Brinker,基于溶胶凝胶多孔薄膜化学催化传感器。(R.C.Hughes,S.V.Patel,M.W.Jenkins,T.J.Boyle,T.J.Gardner and C.J.Brinker,Thin film Porous Membranes Based on Sol-gelChemistry for Catalytic Sensors.)
[8]溶胶凝胶膜技术制备硫酸盐阴离子化学微传感器(Sulfate Anion-Sensing ChemicalMicrosensors Prepared by the Sol-gel Membrane Technology.)
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③共价键合法制备敏感膜,其公开的文献为:
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[16]固定酶的光纤生物传感器。生物传感技术。(Fiber Optic-Based BiosensorsUtilizing Immobilized Enzyms.Biosensor Technology.)
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[18]Julia Cordek,Xinwen Wang and Weihong Tan;光纤探头直接固定谷氨酸盐脱氢酶用于超灵敏测定谷氨酸盐。分析化学,1999,71,1529-1533.(Julia Cordek,Xinwen Wangand Weihong Tan;Direct immobilization of Glutamate dehydrogenase on optical fiberprobes for ultrasensitive glutamate detection.Anal.Chem.1999,71,1529-1533.)
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[20]Frank Kleinjung,Krank F.Bier and Axel Warsinke;光纤生物气体传感器用于专一性测定毫微摩尔DNA寡聚物。分析化学学报,350(1997)51-58.(Frank Kleinjung,KrankF.Bier and Axel Warsinke;Fibre-optic genosensor for specific determination offemtomolar DNA oligomer.Analytical Chimica Acta 350(1997)51-58.)
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以上三种方法制备的敏感膜分别适用于液体或气体中各种化学成分的监测。
本发明的工作原理:本发明依据不同分析对象,分别适用于测定“紫外/可见/近红外吸收、反射及磷光/荧光/拉曼辐射光谱”的在位过程监测。
一、紫外/可见/近红外吸收或反射光谱辐射的测量:光信号由光纤反馈至检测器或分光光度计,输出信号符合以下数学表达式:
A = log l 0 l t = - log T = abC = K . C . L
a or K:E1%、E1‰ or ε/λmax、1cm。C:g/100ml、g/L or mol/L
二、荧光/磷光及拉曼光谱的辐射测量:光谱信号由光纤反馈至紫外/可见/近红外分光光度计或荧光分光光度计或检测器,信号输出符合以下数学表达式:
I(F、P or R)=Φ0×I0×ε×L×C
I(F):荧光强度、I(P):磷光强度、I(R):拉曼光强度、Φ:常数项、I0:入射光强、ε:吸光系数、L:光路、C:分析物浓度。
光谱信号由光纤反馈至检测器或荧光/磷光/拉曼光谱仪,得到荧光、磷光或拉曼光谱。
三、荧光多元猝灭光谱辐射的测量:在光纤端部装置敏感膜,有精密可调的距离,形成微量吸收池。分析物在此空间吸收来自光源的辐射(第一内过滤IFE1),减弱到达敏感膜(试剂相)的激发光,使膜发射的荧光减弱。当分析物的紫外可见光UV-VIS光谱与敏感膜的荧光光谱发生重叠时,还将吸收敏感膜的荧光(第二内过滤,IFE2),同时发生共振能量转移(FTE)或动力学猝灭。数学表达式:
Figure C20041000175500082
第一项为动力学猝灭;第二项为静态猝灭;第三项为共振能量转移;第四项为第一内过滤;第五项为第二内过滤;F0与F分别为猝灭剂Q加入前和加入后所测得的荧光强度,[Q]为广义猝灭剂浓度,τ0为荧光衰减寿命,KQ为动力学猝灭常数,KS静态猝灭常数,Eex猝灭剂对激发光的摩尔吸光系数,Eem猝灭剂对发射光的摩尔吸光系数,b为光线通过粗灭剂的有效光程。上式经多元线性模型计算,得到两个简化数学表达式:
F0/F=Kpq[Q]+C或log(F0/F)=Kpq[Q]+C
F0/F为空白与分析物存在时的荧光强度,Kpq称表观猝灭常数,表征响应的灵敏度。C为截距。由于多因素的相容和相加,提高了测定灵敏度。响应基于物理光学原理,测定过程中不发生化学反应,因此具有良好的可逆性和长寿命。

Claims (15)

1.一种光纤化学传感器探头,其特征在于包括套管、光纤和反光镜,所述光纤的检测端安装在所述套管的内端部,在所述套管的外端部安装有所述反光镜,在所述套管的中部有不少于一个的进样口。
2.一种光纤化学传感器探头,其特征在于包括套管、光纤和反光镜,所述光纤的检测端安装在所述套管的内端部,在所述套管的外端部通过螺纹方式或***方式安装有调节光程杆,在所述调节光程杆的内端部安装有所述反光镜,在所述套管的中部有不少于一个的进样口。
3.根据权利要求1或2所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述光纤的长度为25cm至250cm、直径为0.1cm至2.50cm。
4.根据权利要求1或2所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述反光镜的内侧有敏感膜。
5.根据权利要求3所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述反光镜的内侧有敏感膜。
6.根据权利要求1或2所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述反光镜外侧镀有紫外反射膜。
7.根据权利要求5所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述反光镜外侧镀有紫外反射膜。
8.根据权利要求1或2所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述光纤的检测端安装有光纤聚焦镜。
9.根据权利要求7所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述光纤的检测端安装有光纤聚焦镜。
10.根据权利要求8所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述光纤采用分叉型光纤。
11.根据权利要求9所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述光纤采用分叉型光纤。
12.根据权利要求11所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述分叉型光纤采用Y型光纤。
13 根据权利要求12所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述Y型光纤采用单模光纤或多模光纤。
14.根据权利要求9所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述光纤采用不分叉型光纤。
15 根据权利要求14所述的光纤化学传感器探头,其特征在于所述不分叉型光纤采用单模光纤或多模光纤。
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