Имитационная модель кварцевого биосенсора для экологических исследований

Измерение показателей состава и свойств воды в системах экологического контроля. Особенности пьезокварцевых биосенсоров. Определение зависимостей между биологически активным слоем и преобразователем сигнала с помощью пьезокварцевого биосенсора.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 199,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Имитационная модель кварцевого биосенсора для экологических исследований

Т.П. Строчан, В.Ю. Вишневецкий

Постоянное возрастание антропогенной нагрузки на окружающую среду, в виде увеличивающихся объёмов и номенклатуры загрязняющих веществ, обуславливает повышение требований, предъявляемых к методам и средствам контроля качества природной среды [1-3]. Очевидно, что измерение показателей состава и свойств воды в системах экологического контроля должно опираться на количественные показатели, являющиеся основанием для определения соответствия качества воды требованиям тех или иных ее «потребителей», включая обитателей водных объектов [4-5].

Для повышения информативности и достоверности аналитического контроля токсичности, как правило, применяется сложное лабораторное оборудование, что приводит к высокой стоимости анализа, требует высококвалифицированного персонала, занимает много времени на проведение эксперимента.

Биосенсоры, представляющие собой комбинацию селективного биохимического элемента с электронным датчиком, обеспечивают селективный анализ в режиме реального времени различных токсикантов и смесей, исключая необходимость сложной пробоподготовки и использование больших количеств дорогостоящих аналитических веществ [6, 7].

Пьезокварцевый биосенсор - это аналитическое устройство, чувствительным элементом которого является пьезокварцевый резонатор с электродами, покрытыми рецепторными молекулами. На сегодняшний день с развитием генной инженерии биологически активные слои становятся более чувствительными к загрязнителям, в свою очередь это ставит необходимость выбора преобразователя с высокой чувствительностью и низкой ценой для создания биосенсора с большим коэффициентом чувствительности. Аналитическим сигналом пьезокварцевого биосенсора является уменьшение частоты колебаний резонатора из-за увеличения массы рецепторного слоя в результате взаимодействия его с определяемым соединением.

Уникальной особенностью пьезокварцевых биосенсоров является сочетание высокой чувствительности, обеспечиваемой использованием в качестве физического преобразователя пьезокварцевого резонатора, и селективности, определяемой природой применяемых рецепторных молекул [8].

В биосенсорах «узнающим» реагентом обычно является макромолекула, иммобилизованная внутри мембраны, либо химически связанная с поверхностью, которая контактирует с раствором определяемого вещества. Между реагентом и определяемым веществом проходит специфическая химическая реакция. Это может быть либо прямое взаимодействие реагента с определяемым веществом, как в случае реакции антиген/антитело, либо каталитическое взаимодействие иммобилизованного фермента с определяемым веществом с образованием легко определяемого продукта. пьезокварцевый биосенсор экологический вода

Пьезокварцевые биосенсоры могут применяться для анализа водных растворов в достаточно широком диапазоне концентраций [9].

Построим компьютерную имитационную модель пьезокварцевого биосенсора для определения зависимостей между биологически активным слоем и преобразователем сигнала.

В химически чувствительном слое происходит «узнавание» биоэлементом специфического для него вещества из многокомпонентной смеси. Исследуемое вещество сорбируется на рецепторный слой, тем самым изменяя массу пьезоэлемента. Чувствительный слой связан с преобразователем, поскольку аналитический сигнал (?f) рассчитывается как разность частот колебаний сенсора в начале измерения и в момент установления равновесия. За счет того, что пластина вырезана из кристалла кварца под определенным углом, она совершает так называемые сдвиговые колебания. При определенной частоте переменного напряжения в такой колебательной системе наступает резонанс. При осаждении вещества на поверхности этого устройства происходит понижение резонансной частоты пластины. Масса осажденного вещества связана с изменением резонансной частоты соотношением Зауэрбрея [1]:

, (1)

где A - площадь пластины, скв - плотность кварца, мкв - сдвиговый модуль упругости кварца, f0 - исходная частота резонанса.

Для того чтобы определить зависимости между преобразователем сигнала и биослоем, необходимо выбрать несколько биологически активных элементов (штаммов) со статистическими значениями к загрязнителям.

Данные по штаммам были взяты из существующих источников [10], они являются статическими и не изменяются в ходе моделирования.

Таблица №1

Отклик штаммов (мкг/мл)

№ п/п

Название штамма

Хром

мкг/мл

Цинк

мкг/мл

Кадмий

мкг/мл

1

Pseudomonas putida BS3701

0,02

0,002

0,01

2

Comamonastestosteroni

0,5

0,05

0,28

3

Pseudomonas putida mt-2

0,00285

0,01

0,1

4

Pseudomonas floreseens 2-79

0,8

0,0025

0,5

5

Pseudomonas aeruginosa PAK NP1

0,01

0,8

0,15

Для исследования степени реакции преобразователей сигнала на биологически активные компоненты была построена компьютерная имитационная модель биосенсора. Она позволяет исследовать различные комбинации преобразователей с разной чувствительностью и габаритами, исходя из характеристик штаммов, приведенных в таблице 1.

На основе математической модели строится имитационная модель. Эта модель может быть реализована в различной программной среде. Однако наиболее целесообразно делать это в среде прикладного программного пакета, соответствующего характеру рассматриваемой задачи. В качестве такой программной среды для решения математических задач и построения интерфейса была использована программа Microsoft Visual Studio 2012, т.к. она сочетает в себе простоту работы, широкие возможности программирования, наглядные средства представления результатов. Интерфейс разработки представлен на рис. 1.

Для пьезокварцевого биосенсора построена и программно реализована компьютерная модель. В нее входит расчет отклика сенсора, выраженный коэффициентом чувствительности (мкг/мл) и расчет LC контура необходимого для калибровки нуля.

Рис. 1 Расчет пьезокварцевого преобразователя

Такой подход позволит с наименьшими затратами не только оценить работу алгоритма, но и проверить достоверность получаемых результатов с математической точки зрения. Работая в среде промежуточной модели, можно на большом количестве реализаций имитировать функционирование программного модуля и собрать необходимую статистику полученных результатов.

Именно на этом этапе целесообразно проверить функционирование модели при граничных и критических значениях переменных, частных случаях функционалов и т.п., что позволит впоследствии учесть необходимые ограничения при построении программного модуля.

Реализация программной модели производится на основе проведенных исследований и состоит из реализации самого вычислительного ядра, а также процедур поддержки соответствующего интерфейса, средств управления коммуникации с пользователем и т.п.

На дальнейшем этапе было проведено сравнение коэффициентов чувствительности преобразователя и штамма. Если таковым окажется значение преобразователя, то это значение заменяет значение штамма.

Такая проверка необходима потому, что даже сверхчувствительный к загрязнителю штамм будет бесполезен, если преобразователь не способен зафиксировать изменение в штамме и его максимальной чувствительности будет недостаточно (таблица 2).

Таблица №2

Расчетные значения полученные в ходе проверки преобразователь-штамм

Конфигурации биосенсоров

Хром

10-2 мкг/мл

Цинк

10-2 мкг/мл

Кадмий

10-2 мкг/мл

Преобразователь

Штамм

Пьезокварцевый биосенсор 1

Pseudomonasputida BS3701

2

0,2

1

Пьезокварцевый биосенсор 1

Comamonastestosteroni

50

5

28

Пьезокварцевый биосенсор 1

Pseudomonasputida mt-2

28,5

1

10

Пьезокварцевый биосенсор 1

Pseudomonas fluoreseens 2-79

53,3

25

50

Пьезокварцевый биосенсор 1

PseudomonasaeruginosaPAK NP1

1

53,3

15

Пьезокварцевый биосенсор 2

Pseudomonasputida BS3701

2

0,2

1

Пьезокварцевый биосенсор 2

Comamonastestosteroni

50

5

28

Пьезокварцевый биосенсор 2

Pseudomonasputida mt-2

28,5

1

10

Пьезокварцевый биосенсор 2

Pseudomonas fluoreseens 2-79

80

25

50

Пьезокварцевый биосенсор 2

PseudomonasaeruginosaPAK NP1

1

80

15

Были взяты два преобразователя сигнала (трансдьюсера) с различным коэффициентом чувствительности (С) который определялся соотношением Зауэрбрея (1). Для первого пьезокварцевого биосенсора С=53,293, а для второго С=85. В имитационной модели необходимо учитывать чувствительность штамма к загрязнителю, но так как, ни преобразователь, ни штамм не могут превышать коэффициенты чувствительности друг друга, то необходимо сравнение значений и выбор минимального, иначе модель не будет соответствовать реальному биосенсору с подобными параметрами.

В результате проведенных операций выводим результат на график, полученный при помощи Microsoft Visual Studio 2012.

а б

Рис. 2 Графики для экспериментальных значений: а) пьезокварцевый биосенсор 1; б) пьезокварцевый биосенсор 2

Из рис. 2, а видно, что для первого преобразователя (С=53,293) была ограничена чувствительность штамма к загрязнителям. Это на порядок уменьшает эффективность биосенсора и ставит перед необходимостью выбора его новой конфигурации, но для некоторых из штаммов такой преобразователь является достаточным и его замена не требуется. Во втором случае (рис. 2, б) видно, что ни один из штаммов не превысил порог чувствительности преобразователя, а, следовательно, дальнейшее увеличение чувствительности биосенсора в целом может быть достигнуто путем применения катализаторов, ингибиторов, ферментов и т.д.

Дальнейшее исследование зависимостей преобразователь-штамм актуально и уместно, так как это позволит оптимизировать работу биосенсора и использовать все его составляющие рационально, что в совокупности должно повысить отклик к загрязнителям. Примеры использования биосенсоров в мониторинговых системах можно найти в работах

Литература

1. Вишневецкий В.Ю., Булавкова Н.Г. Биотестовая система для мониторинга воды в таганрогском заливе [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона, 2012. Т. 22. № 4-1. С. 19. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1138 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус.

2. Вишневецкий В.Ю. Проектирование системы мониторинга водных ресурсов [Текст] // Известия ТРТУ. Тематический выпуск Медицинские информационные системы. Таганрог: ТРТУ, 2004. №6(41). С. 207-209.

3. Вишневецкий В.Ю., Ледяева В.С., Старченко И.Б. Принципы построения системы экологического мониторинга водной среды [Текст] // Известия ЮФУ Технические науки. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2012. № 9(134). С. 195-200.

4. Вишневецкий В.Ю., Ледяева В.С. Экспериментальные исследования загрязнений тяжелыми металлами в донных отложениях в таганрогском заливе / Инженерный вестник Дона. 2012. Т. 22. № 4-1. С. 22. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1140 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус.

5. Sшrensen, SJ., Burmшlle, M., Hansen, LH. Making bio-sense of toxicity: new developments in whole-cell biosensors [Текст] // Current Opinion in Biotechnology, 2006. Vol. 17. Pp. 11-16.

6. Bogdanovskaya V.A., Tarasevich M.R. Electrochemical biosensors for medicine and ecology [Текст] // Biosensors and Bioelectronics, 1996. Vol. 11, Issue 9. Pp. 853-861.

7. Krцger S., Law R.J. Biosensors for marine applications: We all need the sea, but does the sea need biosensors? [Текст] // Biosensors and Bioelectronics, 2005. Vol. 20, Issue 10. Pp. 1903-1913.

8. Будников Г.К. Биосенсоры как новый тип аналитических устройств [Текст] // Соросовский образовательный журнал, 1996. №12. С. 26-32.

9. Юрченко М.А., Шикульская О.М. Разработка математического и информационно-программного обеспечения для исследования влияния тяжелых металлов на состояние водной экосистемы [Текст] // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, 2012. №2(18). С. 85-93.

10. Advances in Immunoassay Technology [Текст] // Edited by Norman H. L. Chiu and Theodore K. Christopoulos. InTech: Croatia, 2012. 180 p.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность государственного экологического контроля. Анализ эффективности государственного экологического контроля в России. Нормативно-правовое регулирование государственного экологического контроля. Основные направления решения выявленных проблем.

    дипломная работа [78,0 K], добавлен 26.09.2010

  • Химический состав почвы. Практическое определение экологического состояния различных образцов. Отбор проб и приготовление почвенных вытяжек. Определение механического состава с помощью мокрого метода, или раскатывания шнура. Обнаружение катионов калия.

    курсовая работа [32,3 K], добавлен 21.02.2014

  • Оценка качества воды в используемых источниках, изучение их экологического состояния. Проведение химических и органолептических исследований. Проведение мероприятий для улучшения качества и условий использования родниковой воды микрорайона Казанки.

    курсовая работа [5,9 M], добавлен 06.11.2014

  • Проблема чистой воды в Поволжском регионе и существующие мероприятия для ее решения. Проведение этно-экологических исследований воды и почвы реки Ветлуга и прибрежной территории, анализ проб воды и почвы. Видовой состав Приветлужья и национального парка.

    практическая работа [1,2 M], добавлен 14.02.2012

  • Характеристика обыкновенного ежа Erinaceus europaeus: ареал обитания, систематическое положение, пища, жизненный цикл, половое поведение. Влияние факторов окружающей среды на популяцию обыкновенного ежа, имитационная модель динамики его численности.

    курсовая работа [56,7 K], добавлен 16.01.2011

  • Характеристика природоохранной функции местного самоуправления. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды. Основные задачи государственного экологического контроля и надзора на примере города Торжок.

    дипломная работа [591,9 K], добавлен 28.06.2011

  • Особенности влияния на человечество экологических проблем, их виды. Характеристика загрязнений воды и воздуха, последствия техногенных катастроф, особый вред радиоактивных веществ. Причины и результаты экологических проблем, главные пути их решения.

    реферат [18,5 K], добавлен 12.04.2012

  • Особенности озера и источники его загрязнения. Описание методики, оборудования и материалов для его исследования. Определение качества его воды из разных проб и участков по цвету и запаху. Мероприятия по улучшению экологического состояния водоема.

    контрольная работа [457,3 K], добавлен 12.02.2016

  • Изучение специфической среды (определенная пища, хищники, температура, соленость воды) к которой приспособлен каждый вид на Земле. Особенности света, как экологического фактора. Характеристика температуры и влажности, как важных экологических факторов.

    контрольная работа [28,8 K], добавлен 19.07.2010

  • Формирование химического состава подземных вод. Миграция элементов в подземных водах. Водные ресурсы и баланс Кавказа. Влияние химического состава воды на здоровье населения. Методы определения показателей, гигиенические нормативы качества питьевой воды.

    дипломная работа [159,5 K], добавлен 14.07.2010

  • Экологический аудит банков. Эффекты и выгоды экологического менеджмента и экологического аудита. Применение экологического аудита в России. Методы проведения экологических аудиторских программ. Основы правового регулирования экологического аудита в РФ.

    курсовая работа [92,8 K], добавлен 08.08.2010

  • Государственная политика защиты окружающей среды. Принципы правового подхода к охране природы. Правовое обеспечение экологического контроля. Органы управления, контроля и надзора по охране природы. Стратегические цели экологической политики России.

    контрольная работа [127,2 K], добавлен 22.10.2009

  • Очистка и обесцвечивание природной воды коагулянтами и флокулянтами. Условия применения флокулянтов для очистки воды. Методы определения показателей качества питьевой воды. Исследование флоккулирующих свойств новых сополимеров акриламида в воде.

    дипломная работа [577,3 K], добавлен 30.07.2010

  • Антропогенное загрязнение природной среды: масштабы и последствия. Цели, задачи и направления муниципального экологического контроля. Система управления качеством окружающей природной среды. Система экологического контроля и экологическая экспертиза.

    курсовая работа [133,1 K], добавлен 05.06.2009

  • Обзор наиболее оптимальных моделей организации развития общества в условиях экологического кризиса. Понятие и сущность, правовое регулирование экологического нормирования в РФ. Характеристика общей системы и конкретных видов экологических нормативов.

    курсовая работа [44,8 K], добавлен 08.08.2011

  • Состояние экосистем Черного и Азовского морей. Содержание взвешенных веществ в акваториях портов. Перенасыщение вод биогенными элементами. Изменения состава воды по гидрокарбонатным, карбонатным показателям. Распределение солености воды морей.

    статья [432,8 K], добавлен 02.08.2013

  • Сущность и основные причины экологических проблем городов, их характеристика, история исследований и современное состояние. Понятие и отличительные признаки экологического строительства, его задачи и направления, внедрение в современных городах.

    реферат [69,4 K], добавлен 19.05.2009

  • Проведение экологического мониторинга состояния питьевой воды. Выявление основных загрязнителей. Установление соответствия качества питьевой воды санитарным нормам. Характеристика основных методов очистки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

    презентация [1,1 M], добавлен 12.04.2014

  • Внешний вид домового воробья. Его питание и особенности размножение. Особенности влияния различных факторов на численность домового воробья и имитационную модель динамики его численности. Распространение этой птицей и взаимоотношения с человеком.

    курсовая работа [37,5 K], добавлен 05.03.2009

  • Изучение выбора места контроля загрязнения и поиска его источника с целью первичной оценки или отбора проб. Отбор проб объектов загрязненной среды (воды, воздуха, почвы, донных отложений, растительности, животного происхождения). Средства контроля почв.

    курсовая работа [53,1 K], добавлен 19.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.