Биосенсоры для детекции сульфоароматических и фенольных соединений на основе бактерий родов Comanonas и Pseudomonas - деструкторов n-толуолсульфона

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2013 в 14:24, диссертация

Описание

Цель исследования. Целью работы являлось создание биосенсоров электрохимического типа для детекции сульфоароматических и фенольных соединений на основе бактерий родов Comamonas и Pseudomonas, являющихся деструкторами п-толуолсульфоната и фенола, соответственно.

Содержание

Список используемых сокращений 6
1. ВВЕДЕНИЕ 7
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Биосенсоры как направление
в аналитической биотехнологии 13
2.1. Типы преобразователей, используемые в
биосенсорах. Электрохимические преобразователи 14
2.2. Типы биологических материалов, применяемых в
рецепторных элементах биосенсоров 15
2.2.1. Сенсоры на основе ферментов, антител и
иммунных комплексов, ДНК, животных и
растительных клеток, клеточных органоидов 15
2.2.2. Сенсоры на основе микробных клеток 17
2.2.2.1. Микробные сенсоры в мониторинге газовых
и водных сред 19
2.2.2.1.1. Мониторинг атмосферы 19
2.2.2.1.2. Мониторинг гидросферы 20
2.2.2.2. Классы соединений, детектируемых с помощью
микробных биосенсоров 21
2.2.2.2.1. Определение БПК 21
2.2.2.2.2. Детекция мутагенов и поллютантов 25
2.2.2.2.3. Сенсоры для определения анионных
поверхностно-активных веществ (ПАВ) 28
2.2.2.3. Методы иммобилизации биологического
материала в рецепторном элементе сенсора 29
2.3. Микроорганизмы-деструкторы и их использование
в разработке биосенсоров для детекции токсичных
соединений 30
2.3.1. Микроорганизмы-деструкторы токсичных соединений 30
2.3.2. Методы направленной модификации
микроорганизмов для придания им деструктивных свойств 34
2.3.3. Плазмидная детерминированность генов биодеградации 35
2.4. Потребности в детекции ароматических и
сульфоароматических соединений 36
2.4.1. Ароматические соединений и их влияние на экосистемы 36
2.4.2. Краткая характеристика сульфоароматических
соединений 36
2.4.3. Возможный механизм биодеградации
толуолсульфоната (ТС) 37
2.5. Характеристика штамма Comamonas testosteroni 38
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 41
3.1. Изучение Исследование способности микроорганизмов
к деградации толуолсульфоната (ТС) 41
3.1.1. Трансформация ТС свободными клетками 41
3.1.2. Деградация ТС иммобилизованными клетками 42
3.1.3. Определение скорости ферментативной реакции клеток 42
3.1.4. Деградация ТС в непрерывных условиях 42
3.1.5. Контроль процесса деградации 43
3.1.6. Получение плазмидного и бесплазмидного варианта
штамма C. testosteroni 43
3.2. Разработка микробного сенсора для определения
п-толуолсульфоната 44
3.2.1. Среда культивирования 44
3.2.2. Иммобилизация микроорганизмов 44
3.2.3. Исследование деградирующей активности
микроорганизмов 44
3.3. Разработка микробного сенсора для детекции фенола 45
3.3.1. Объект исследования 45
3.3.2. Штаммы-деструкторы фенола 46
3.3.3. Иммобилизация клеток 46
3.3.4. Хранение беактериальных штаммов 47
3.3.5. Скорость окисления субстрата
бактериальными клетками 47
3.4. Характеристика полярографической измерительной
системы 48
3.5. Деградация фенола в колоночном реакторе с
иммобилизованным активным илом установки
биохимочистки (БХО) 49
3.5.1. Отбор проб активного ила 49
3.5.2. Иммобилизация активного ила 49
3.5.3. Условия эксперимента 49
3.5.4. Контроль на входе и выходе колонки 49
3.5.5. Данные по работе установки биохимочистки 49
3.5.6. Определение фенола 50
3.6. Оптимизация работы установки БХО 50
3.6.1. Концентрация растворенного кислорода 50
3.6.2. Проведение замеров 50
3.7. Статистическая обработка полученных результатов 50
3.8. Основные технические параметры анализатора 50
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 51
4.1. Биодеградация ТС с помощью
C.testosteroni BS1310(pBS1010) 52
4.1.1. Деградация ТС свободными и иммобилизованными
клетками в периодических условиях 52
4.1.2. Деградация ТС в непрерывных условиях 54
4.2. Сенсор для детекции п-толуолсульфоната (ТС) 57
4.2.1. Скрининг штаммов-деструкторов арилсульфонатов 57
4.2.2. Характеристика штамма Comamonas testosteroni 57
4.2.3. Характеристика сенсоров на основе
плазмидсодержащего и бесплазмидного штамма C. testosteroni 58
4.2.4. Исследование работы сенсора на основе клеток
Comamonas testosteroni в проточной системе 76
4.3. Разработка микробного биосенсора для детекции
фенола 80
4.3.1.Скрининг штаммов-деструкторов фенола 80
4.3.2. Характеристика штамма 32-I
(Субстратная специфичность) 84
4.3.3. Характеристика сенсоров на основе
плазмидсодержащего и бесплазмидного вариантов
штамма 32-I 85
4.4. Возможные пути решения практических задач
с применением биосенсорного подхода 97
4.4.1. Деградация целевых соединений сточных вод
иммобилизованными на колонке микроорганизмами
установки биохимочистки сточных вод (БХО) 100
4.4.2. Использование полученных данных для оценки
эффективности процесса очистки стоков в аэротенках
установки биохимической очистки 106
4.4.2.1. Исходное состояние установки биохимочистки 106
4.4.2.2. Результаты проведенных технических и
технологических мероприятий на сооружениях БХО 111
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 116
6. ВЫВОДЫ 118
7. ЛИТЕРАТУРА 120

Работа состоит из  1 файл

Биосенсоры для детекции сульфоароматических и фенольных соединен.doc

— 1.83 Мб (Скачать документ)

4. Бактериальный  штамм, принадлежащий к роду Pseudomonas (рабочая маркировка "32-I"), использовали как основу биосенсора для детекции фенола. Измерение концентрации фенола было возможно в диапазоне 5 - 300 мкМ. Нашли, что в отношении фенола селективность сенсора, основанного на плазмидсодержащих бактериях, в 17 раз превышает селективность сенсора на основе бесплазмидного штамма. Изучили параметры биосенсора и их зависимость от внешних условий.

5. На основании  выполненных тестов с активным  илом, имитирующим функционирование  биологического материала в составе биосенсора, представили рекомендации по оптимизации работы водоочистных сооружений нефтеперерабатывающего производства, заключающиеся в проведении контроля степени оксигенации стоков. Полученные данные позволили на практике на 17% увеличить очистку стоков, содержащих фенол (оценка по индексу ХПК).

 

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Hobson, I. Tothill, A. P. Turner. Microbial detection// Biosensors and Bioelectronics.- 1996.- N 6-P. 466 - 477.

2. Х. Истамов.  Экологические аспекты биологического  действия ксенобиотиков. Пермь. 1994.- 198 с.

3. Marty, D. Garcia, R. Rouillon. Biosensors: potential in pesticide detection// Trends in Analytical Chemistry.- 1995.- N 7-P. 329 - 333.

4. Биосенсоры для экологического мониторинга/ Т. Харченко, В. И. Мягких, Ю. И. Остроумов, И. Б. Евстафьев, Н. В. Завьялова// Журн. Всес. Биохим. о - ва им. Д. И. Менделеева.- 1991, т. 36, N2-С. 178 - 180.

5. M. Rogers, L. R. Williams. Biosensors for environmental monitoring: a regulatory perspective// Trends in Analytical Chemistry.- 1995.- N 7-P. 289.

6. D. M. Rawson. The Use of biosensors for Pollution Detection in Clean Waters// J. Chem. Tech. Biotechnol.- 1992.- N 2-Р 58-67.

7. C. O. Sullivan, S. J. Alcock. BIOSET: Biosensors for Environmental Technology EU Workshop "Biosensors for Environmental Monitoring: Technology Evaluation" Held in Kinsale, Ireland, 12 - 15 May 1998// Biosensors & Bioelectronics.- 1999.- № 6-P. 541 - 544.

8. Э. Тернер, И. Карубе, Дж. Уилсон. Биосенсоры: основы и приложения. М.: Мир. 1992.- 674 с.

9. Krivoshein Iu, S., L. Berzhanskaia, et al. Biosensors in biotechnology and medicine// Mikrobiol.- 1993.- № 55(1)-P. 101 – 111.

10. Clark L. C. Jr. Lyons C. Electrode Systems for continuous \ monitoring in cardiovascular surgery// Annals of the New York Academy of Sciences 1962.-№102.- Р.29 - 45.

11. J. Racek. Cell-Based Biosensors.- Technomic Publishing Co. Inc., 1995. – 256 Р.

12. Development of a new ion-selective field-effect transistor sensor for anionic surfactants: Application to potentiometric titrations/ J. Sanchez, A. Beltran, J. Alonso, C. Jinuanez, M. del Valle// Analytica Chimica Acta.- 1999.- Vol. 382; № 2.- P. 157 - 164.

13. I. G. Torro, J. V. C. Matteo, J. M. Calatayud. Flow-injection amperometric determination of nitrate (by photoreduction) and nitrite with the NO2 - I2 reaction// Analytica Chimica Acta.- 1998.- № 4.- P. 241 - 249.

14. M. Amperometric determination of sympathometric drugs by flow injection analysis with a metallic copper electrode/ Chicharro, A. Zapardicle, E. Bermejo, J. A. Pearez, L. Herhaandez// Analytica Chimica Acta.- 1999.- Vol. 379; № 1.- P. 81 - 88.

15. Amperometric Determination of Ammonium Ions with a Microbial Sensor/ K. Riedel, J. Huth, M. Cuehn, P. Liebs// J. Tech. Biotechnol.- 1990.- № 47-Р. 109 - 116.

16. J. Ngen-Ngwanbi, A. A. Suleiman, G. G. Guilbault. Piezoelectric crystal biosensors// Biosensors and Bioelectronics.- 1990.- N 1-P. 18 - 26.

17. A. A. Suleiman, G. G. Guilbault. Recent developments in piezoelectric immunosensors. A review// Analyst.- 1994.- N 11-P. 2279 - 2282.

18. A rapid method for determination of Staphylococcus aureus based on milk coagulation by using a series piezoelectric quartz crystal sensor/ L. Bao, H. Tan, Q. Duan, X. Su, W. Wei// Analytica Chimica Acta.- 1998. Vol. 369; №2.- P. 139 - 145.

19. Heitzer A., Malachowsky K., Thonnard J. E., Bienkowsky P. R., White D. C., Sayles G. S. Appl. End Environ. Microbiology. 1994. V. 60; № 5.-P. 1487 – 1494.

20. A novel microbial sensor for anionic surfactant determination/ I. Nomura 1, K. Ikebukuro 2, K. Yokoyama 2, T. Takeuchi 2, Y. Arikawa 3, S. Ohno 4 and I. Karube// Analytical letters.- 1994.-vol. 27; № 15.-Р. 3095 - 3108.

21. M. D. Marazuela, M. C. Moreno-Bondi. Determination of choline-containing phospholipids in serum with a fiber-optic biosensor// Analytica Chimica Acta.- 1998.- № 1-P. 19 - 29.

22. A. W. M. Lee, J.-Z. Lu. Optode for the specific determination of anionic surfactants// Analytica Chimica Acta.- 1998.- № 1-P. 55 - 61.

23. A new sandwich-type diphthalocyanine as a potential optical transducer for NO2 detection/ F. Baldini, A. Capobianchi, A. Falai, G. Pennesi// Sensors and Actuators B.- 1998.- № 2-P. 176 - 180.

24. H. Maramatsu, E. Tamiya, I. Karube. Odorant Recognition using quartz resonators coated with a mixed film of asolectin and cholesterol and monitoring the viscoelastic change of the film// Analytica Chimica Acta.- 1991.- № 2-P. 133 - 141.

25. Design and characteristics of DBR-laser-based environmental sensors/ G. Boregaegski, D. Hemug, M. Fallahi, F. Guzman, R. Clemens, S. Mendes, N. Reighambarian// Sensors and Actuators B.- 1998.- Vol. 53; № 4.-P. 116 - 124.

26. D. R. Coon, C. W. Babb, G. A. Rechnitz. Biomagnetic Neurosensors. 4. Design and Optimization for Analytical Use// Analytical Chemistry.- 1996.- № 11-P. 1671 - 1675.

27. Detection of propylene under oxidizing conditions using zirconia-based potentiometric sensor/ T. Hibino, S. Wang, S. Kakimoto, M. Sano// Sensors and Actuators B.- 1998.- № 2-P. 149 - 155.

28. Iridium oxide and palladium modified nitric oxide microsensor/Y. Xian, W. Sun, J. Xue, M. Luo, L. Jin// Biosensors & Bioelectronics.- 1998.- Vol. 13; № 11.- P. 1187 - 1195.

29. Electrocatalytic reduction of nitrite at a glassy carbon electrode surface modified with palladium (II)-substituted Keggin type heteropolysungstate/ W. Sun, S. Zhang, H. Lin, L. Jin, J. Kong// Analytica Chimica Acta.- 1999.- Vol. 388; № 1.- P. 103 - 110.

30. A compact solid-state amperometric sensor for detection of NO2 in ppb range/ N. Miura, M. Ono, K. Shinanoe, N. Yamazoe// Sensors and Actuators B.- 1998.- Vol. 49; № 1.-P. 101 - 109.

31. Sequential injection sandwich technique for the simultaneous determination of nitrate and nitrite/ A. Cerdal, M. T. Oms, R. Forteza, V. Cerdal// Analytica Chimica Acta.- 1998.-№ 1-P. 63 - 71.

32. M. del M. Cordero-Rando, J. Nacanjo-Rodroaquez, H. H. de Cisneros. Voltammetric study of 2-methyl-4, 6- dinitrophenol at a modified carbon paste electrode// Sensors and Actuators B.- 1998.-№ 1-P. 9 - 18.

33. А. А. Карякин, Е. Е. Карякина, С. Д. Варфоломеев. Электрохимические сенсоры на основе полимерных полупроводников и неорганических поликристаллов// Сенсорные системы.- 1997 г.- № 4-С.24-33.

34. А. А. Туманов,  Е. А. Коростылева. Биосенсоры  в анализе объектов окружающей среды// Журнал аналитической химии.- 1990.- № 7-С.36-47.

35. High-Performance Liquid-Chromatographic Determination of Phenols Using a Tyrosinase-Based Amperometric Biosensor Detection System/ Adeyoju O, Iwuoha EI, Smyth MR, Leech D// Analyst.- 1996.- Iss 12-Р 1885 - 1889.

36. Amperometric Detection of Phenols Using Peroxidase-Modified Graphite-Electrodes/ Lindgren A., Emneus J., Ruzgas T., Gorton L., Markovarga J.// Analytica Chimica Acta.- 1997.- Vol. 347; № 1 – 2.-Р 51 - 62.

37. Rivas G. A., Solis V. M. Electrochemical Quantification of Phenol-Using Mushroom Tyrosinase Determination of the Kinetic Parameters of the Enzyme// Electroanalysis.- 1994.-№ 11 – 12-Р 1136 - 1140.

38. Iwuoha E.I., Smyth M.R., Lyons M.E.G. Organic-Phase Enzyme Electrodes - Kinetics and Analytical Applications// Biosensors and Bioelectronics.- 1997.-№ 1-Р 53 - 75.

39. Wollenberger U., Neumann B. Quinoprotein Glucose-Dehydrogenase Modified Carbon-Paste Electrode for the Detection of Phenolic Compounds// Electroanalysis.- 1997.-№ 5-Р.366 - 371.

40. Effect of Hy-Zeolites on the Performance of Tyrosinase-Modified Carbon-Paste Electrodes/ Marcovarga J., Burestedt E., Svensson C.J., Emneus J., Gorton L., Ruzgas T., Lutz M., Unger K.K.// Electroanalysis.- 1996.- Vol.8; № 12.-Р. 1121 - 1126.

41. Optimization and Validation of an Automated Solid-Phase Extraction Technique Coupled Online to Enzyme-Based Biosensor Detection for the Determination of Phenolic Compounds in Surface-Water Samples/ Burestedt E., Emneus J., Gorton L., Marcovarga G., Domingues E., Ortega F., Narvaez A., Irth H., Lutz M., Puig D., Barcelo D./ Electroanalysis.- 1997.- Vol.9; № 10.-Р. 933 - 937.

42. Phenol Oxidase-Based Biosensors as Selective Detection Units in Column Liquid Chromatography for the Determination of Phenolic Compounds/ Ortega F., Domingues E., Burestedt E., Emneus J., Gorton L., Markowarga G.// Journal of Chromatography A. – 1994.- Vol.675; № 1 – 2-Р. 65 - 78.

43. Characterization of Tyrosinase-Teflon/ Graphite Composite Electrodes for the Determination of Catechol in Environmental Analysis/ Puig D., Ruzgas T., Emneus J., Gorton L., Markovarga G., Barcelo D.// Electroanalysis. – 1996.- Vol.8; № 10-Р. 885 - 890.

44. Lutz E. S. M., Dominguez E. Development and Optimisation of a Solid Composite Tyrosinase Biosensor for Phenol Detection in Flow-Injection Systems// Electroanalysis.- 1996.- № 2-Р. 117 - 123.

45. Tyrosinase Graphite-Epoxy Based Composite Electrodes for Detection of Phenols/ Onnerfjord P., Emneus J., Markovarga G., Gorton L., Ortega F., Domingues E.// Biosensors&Bioelectronics.- 1995.- Vol. 10; № 6 – 7-P. 607 – 619.

46. Wang J., Fang L., Lopez D. Amperometric Biosensor for Phenols Based on a Tyrosinase Graphite-Epoxy Biocomposite// Analyst.- 1994.- № 3-Р. 455 - 458.

47. Petit C., Gonzalezcortes A., Kauffmann J. M. Preparation and Characterisation of a New Enzyme Electrode Based on Solid Paraffin and Activated Graphite Particles// Talanta.- 1995.- № 1-Р. 1783 - 1789.

48. Wang J., Lu F., Lopez D. Tyrosinase-Based Ruthenium Dispersed Carbon-Paste Biosensor for Phenols// Biosensors & Bioelectronics.- 1994.- № 1-Р. 9 - 15.

49. Amperometric Biosensor for the Determination of Phenolic Compounds Using a Tyrosinase Graphite Electrode in a Flow-Injection System/ Ortega F., Dominguez E., Jonssonpetterson G., Gorton L.// Journal of Biotechnology.- 1993.- № 3-Р. 289 - 300.

50. Tyrosinase-Glukosedehydrogenase Substrate-Recycling Biosensor - a Highly-Sensitive Measurement of Phenolic Compounds/ Makower A., Eremenko A. V., Streffer K., Wollenberger U., Schellr F. W.// Journal of Chemical Technology and Biotechnology.- 1996.- Vol.65; № 1.-Р. 39 - 44.

51. Zeptomole-Detecting Biosensor for Alkaline-Phosphatase in an Electrochemical Immunoassay for 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid/ Bauer C. G., Eremenko A. V., Ehrentreichforster E., Bier F. F., Makower A., Halsall H. B., Heinemfn W. R., Scheller F. W.// Analytical Chemistry.- 1996.- Vol.68; № 15.-Р. 2453 - 2458.

52. Methylphenazonium - Modified Enzyme Sensor Based on Polymer Thick Films for Subnanomolar Detection of Phenols/ H. Cotte, B. Grundig, K. - D. Vorlop, B. Strehlitz, U. Stottmeister// Anal. Chem.- 1995.- Vol. 67; № 1.-Р. 65 - 70.

53. Biosensor Based on an Enzyme-Modified Electrode for Highly-Sensitive Measurement of Polyphenols/ Eremenko A., Makower A., Jin W., Ruger P., Scheller F.// Biosensors & Bioelectronics. – 1995.- Vol.10; № 8.-Р. 717 - 722.

54. Flow-Injection Analysis of Phenols at a Graphite Electrode Modified with Co-Immobilized Laccase and Tyrosinase/ Yaropolov A. I., Kharybin A. N., Emneus J., Markovarga G., Gorton L.// Analytica Chimica Acta.- 1995.- Vol. 308; № 1 – 3.-Р. 137 - 144.

55. Microbial Sensors for Determination of Aromatics and Their Chloro Derivatives. Determination of Chlorinated Phenols Using a Biosensor Containing Trichosporon Beigelii (Cutaneum)/ Riedel K., Beyersdorfradeck B., Neumann B., Schaller F.// Applied Microbiology and Biotechnology.- 1995.- № 1-Р. 7 - 9.

56. Online Supported Liquid Membrane Liquid-Chromatography with a Phenol Oxidase-Based Biosensor as a Selective Detection Unit for the Determination of Phenols in Blood Plasma/ Norberg J., Emneus J., Jonsson J.A., Mathiasson L., Burestedt E., Knutsson M., Markovarga G.// Journal of Chromatography B.- 1997.- Vol.701; № 1.-Р. 39 - 46.

57. Cosnier S., Popescu I. C. Poly(Amphiphilic Pyrrole)-Tyrosinase-Peroxidase Electrode for AmplifiedFlow Injection-Amperometric Detection of Phenol// Analytica Chimica Acta.- 1996.- № 1 – 2-Р. 145 - 151.

58. Marco M.P., Barcelo D. Environmental Applications of Analytical Biosensors// Measurement Science & Technology.- 1996.- № 11-Р. 1547 - 1562.

59. Determination of Phenol and Chlorinated Phenolic Compounds Based on a PPO-Bioelectrode and Its Inhibition/ Besombes J. l., Cosnier S., Labbe P., Reverdy G.// Analytical Letters.- 1995.- № 3-Р. 405 - 424.

60. Ghindilis A. L., Gavrilova V. P., Yaropolov A. J. Laccase-based sensor for determination of polyphenols: Determination of catechol in tea// Biosensors & Bioelectronics.- 1992.- № 2-P. 127 – 131.

61. Tyrosinase Graphite-Epoxy Based Composite Electrodes for Detection of Phenols/ Onnerfjord P., Emneus J., Markovarga G., Gorton L., Ortega F., Domingues E.// Biosensors & Bioelectronics. – 1995.- Vol. 10; № 6 – 7.- Р. 607 - 619.

62. Cosnier S., Innocent C. A New Strategy for the Construction of a Tyrosinase-Based Amperometric Phenol and O-Diphenol Sensor// Bioelectrochemistry and Bioenergetics. – 1993.-№ 2- Р. 147 - 160.

63. Wang J., Chen Q. Highly Sensitive Biosensing of Phenolic Compounds Using Bioaccumulation Chronoamperometry at a Tyrosinase Electrode// Electroanalysis. – 1995.-№ 8- Р. 746 - 749.

64. A biosensor as warning device for the detection of cyanide, chlorophenols, atrazine and carbamate pesticides/ J-L Besombes, S. Cosnier, P. Labbe, G. Reverdy// Analytica Chimica Acta.- 1995.-№ 2-P. 253 - 263.

65. A novel enzyme sensor for the determination of inorganic phosphate/ M. Conrath, B. Grundig, S. Huwel, K. Cammann// Analytica Chimica Acta.- 1995.-№ 1-P. 47 - 52.

66. Reagentless carbon paste phosphate biosensors: preliminary studies/ J. J. Fernandez, J. R. Lopez, X. Correig, I. Katakis// Sensors and Actuators B.- 1998.-№ 1-P. 13 - 20.

67. Amperometric biosensors based on solid binding matrices applied in food quality monitoring/ S. Miertusi, J. Katrly'k, A. Pizzariello, M. Stred'ansky, J. Sinuitel, J. Sinworc// Biosensors & Bioelectronics.- 1998.- Vol. 13; № 7.- P. 911 - 923.

68. C. Qiong, P. Tuzhi, Y. Liju. Silk fibroine/cellulose acetate membrane electrodes incorporating xantine oxidise for the determination of fish breshness// Analytica Chimica Acta.- 1998.-№ 2-P. 245 - 251.

69. G. Ghosh (Hazra), D. Sarker, T. N. Misra. Development of amperometric enzyme electrode biosensor for fish freshness detection// Sensors and Actuators B.- 1998.-№ 1- P. 58 - 62.

70. M. P. Marco, S. Gee, B. D. Hammock. Immunochemical techniques for environmental analysis. Immunosensors// Analytical Chemistry.- 1992.-№ 7-Р 47 - 55.

71. Field Experiments. Potential and Capabbilities of Biosensors fir the Assessment of Environmental Pollutants/ K. Cammann, G. Chemnitius, M. Meusel, C. Zaborosch// Analytica Chimica Acta.- 1997.-№ 3-P. 375 - 382.

72. Highly sensitive electrochemical biosensors for water monitoring. Food Technology and Biotechnology/ G. Chemnitius, M. Mlusel, C. Zaborosh, M. Knoel, F. Spener, K. Cammann// Analytica Chimica Acta.- 1996.- Vol. 34; № 1.- P. 23 - 29.

73. M. P. Marco, S. Gee, B. D. Hammock. Immunochemical techniques for environmental analysis// Analytical Chemistry.- 1995.- № 7-P. 341 - 350.

74. New ways in bioanalysis - one-way optical sensor chip for environmental analysis/ M. Mevsel, D. Trau, A. Katerkamp, F. Meier, R. Polzivs, K. Cammann// Sensors and Actuators B.- 1998.- Vol. 51; № 3.- P. 249 - 255.

75. Remote electrochemical sensor for monitoring TNT in natural waters/ J. Wang, R. K. Bhada, J. Lu, D. MacDonald// Analytica Chimica Acta.- 1998.-№ 1-P. 85 - 91.

76. Multi-analyte explosive detection using a fiber-optic biosensor/ I. B. Bakaltcheva, F. S. Ligler, C. H. Patterson, L. C. Shriver-Lake// Analytica Chimica Acta.- 1999.- № 1-P. 13 - 20.

77. Development and optimization of an indirect enzyme - linked immunosorbent assay for 4-Dinitrophenol. Application to the analysis of certified water samples/ A. Ovbina, B. Ballesteros, R. Yalve, D. Barcelo, M - P. Marco// Biosensors & Bioelectronics.- 1998.- Vol. 13; № 8.- P. 869 - 874.

78. A. Oubinla, D. Barceloz, M.-P. Marco. Effect of competitor design of immunoassay specificity: Development and evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay for 2,4-dinitrophenol// Analytica Chimica Acta.- 1999.- № 3-P. 267 - 279.

79. K. Rogers, L. R. Williams. Biosensors for environmental monitoring: a regulatory perspective// Trends in Analytical Chemistry.- 1995.- № 4-P. 289 - 294.

80. K. Dill, L. H. Stanker, C. R. Young. Detection of salmonella in poultry using a silicon chip-based biosensor// Journal of Biochemical Biophysical Methods.- 1999.-№ 1-P. 61 - 67.

81. D. Knopp. Application of immunological methods for the determination of environmental pollutants in human biomonitoring. A review// Analytica Chimica Acta.- 1995.- № 4-P. 383 - 392.

82. An optical biosensor for monitoring recombinant proteins in process media// D. M. Disley, P. R. Morrill, K. Sproule, C. R. Lowe// Biosensors & Bioelectronics.- 1999.- № 5-P. 481 - 493.

83. E. Crowley, C. O'Sullivan, G. G. Guilbault. Amperometric immunosensor for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor using screen-printed electrodes// Analytica Chimica Acta.- 1999.- № 2-P. 171 - 178.

84. M. - C. Hennion, D. Barcelo. Strengths and limitations of immunoassays for effective and efficient use for pesticide analysis in water samples: A review// Analytica Chimica Acta.- 1998.- № 1-P. 3 - 34.

85. Electrochemical immunosensors. Analytical Uses of Immobilized Biological Compounds for Detection/ W. H. Heineman, H. B. Haloall, G. G. Guilbault and M. Mascini (eds)// Medical and Industrial uses.- 1999. P. 281 - 290.

86. A novel FIA configuration for the simultaneous determination of nitrate and nitrite and its use for monitoring an urban waste water treatment plant based on N/D criteria/ D. Gabriel, J. Baeza, F. Valero, J. Lafuente// Analytica Chimica Acta.- 1998.-№ 2-P. 173 - 183.

87. A submersible flow injection - based sensor for the determination of total oxidised nitrogen in coastal waters/ A. R. J. David, T. McCormack, A. W. Morris, P. J. Worsfold// Analytica Chimica Acta.- 1998.- № 1- P. 63 - 72.

88. An integrated microdistillation flow injection system for nitrite measurement/ R. Lane, C. W. K. Chow, D. E. Davey, D. E. Mulcahy, S. McLeod// Analytica Chimica Acta.- 1999.- Vol. 395; № 3.- P. 225 - 234.

89. I. Chianella, M. Mascini. Disposable DNA electrochemical biosensors for environmental monitoring// Analytica Chimica Acta.- 1999.- № 3-P. 297 - 307.

90. Thylakoid membranes - based test-system for detecting of trace quantities of the photosynthesis-inhibiting herbicides in drinking water// E. V. Piletskaya, S. A. Peletsky, A. V. Sergeyeva, A. V. El'skaya, A. A. Sozinov, J. - L. Marty, R. Rovillon// Analytica Chimica Acta.- 1999.- Vol. 391; № 1.- P 1 - 7.

91. Sulfite Ion Sensor with Use of Immobilized Organelle/ I. Karube, S. Sogabe, T. Matsunaga, S. Suzuki// Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol.- 1983.- № 2-P. 216 - 220.

92. Portable cell-based biosensor system for toxine detection/ J. J. Pankrazio, P. P. Beyer, D. S. Kuttino, J. K. Kusel, D. A. Borkholder, K. M. Shaffer, G. T. A. Kovacs, D. A. Stenger// Sensors and Actuators B.- 1998.- Vol. 53; № 2.-P. 179 - 185.

93. I. Karube, K. Nakanishi. Immobilized cells used for detection and analysis// Curr Opin Biotechnol.- 1994.-№ 1.- P. 84 - 89.

94. Divies, C. Ethanol oxidation by an acetobacter xylinum microbial electrode// Ann. Microbiol.- 1975.- № 126.-Р. 175 – 186.

95. В. В. Сорочинский, Б. И. Курганов. Биосенсоры для определения органических соединений. Сенсоры углеводов, ароматических, гетероциклических и других органических соединений// Прикладная биохимия и микробиология.- 1998.- № 1.-С. 22 – 42.

96. Я. И. Корпан, А. В. Ельская. Микробные сенсоры: достижения, проблемы, перспективы// Биохимия.- 1995.- № 12.-С. 1988 - 1998.

Информация о работе Биосенсоры для детекции сульфоароматических и фенольных соединений на основе бактерий родов Comanonas и Pseudomonas - деструкторов n-толуолсульфона