ماقالە

مېتىلېن كۆكىنىڭ ئېلېكتروخىمىيەسى: ئېلېكترودلار، ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش زوندلىرى ۋە سېنزورلار

مېتىلېن كۆكىنىڭ ئېلېكتروخىمىيەسى: ئېلېكترودلار، ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش زوندلىرى ۋە سېنزورلار

بىر ئاسپىرانت ئەينەكسىمان كاربون ئېلېكترودىدا مېتىلېن كۆكىنىڭ دەۋرىي ۋولتامموگراممىسىنى ئۆلچەيدۇ، روشەن بىر جۈپ چوققىنى كۆرۈپ، سېنزور تەييار بولدى دەپ يەكۈن چىقىرىدۇ. بىر ھەپتىدىن كېيىن چوققىلارنىڭ ئورنى يۆتكىلىدۇ، كىچىكلەيدۇ ياكى پارچىلىنىدۇ، ئەمما تەجرىبە تەرتىپىدە بۇنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرىدىغان ھېچنېمە يوق. بوياق ئۆزگەرمىگەن. ئۆلچەشنىڭ ئارقىسىدىكى ئۇقۇم تولۇق بولمىغان.

مېتىلېن كۆكى ئۈچ سەۋەب بىلەن ئېلېكتروخىمىيەدە ئۆز ئورنىغا ئىگە. ئۇ مۆتىدىل پوتېنسىياللاردا ئېلېكترونلارنى قايتۇرغىلى بولىدىغان شەكىلدە ئالماشتۇرىدۇ، يۈزلەرگە چاپلىشىدۇ ۋە پولىمېرلىشىپ پەردە ھاسىل قىلىدۇ، شۇنداقلا يادرو كىسلاتالىرىغا باغلىنىدۇ. بۇلارنىڭ ھەر بىرى ئايرىم ئۇقۇم بولۇپ، ھەر بىرىنىڭ ئۆزىگە خاس مەغلۇپ بولۇش ئۇسۇلى بار. بۇ ئومۇمىي بايان ئۇلارنى ئايرىم كۆرىدۇ: ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش جۈپى، سىگنالنى ئوقۇش، ئۆزگەرتىلگەن ئېلېكترود، ۋاسىتىچى رولى ۋە بۇلارنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان سېنزور قۇرۇلمىلىرى.

بىر جۈپ، ئىككى شەكىل، بىر پروتون

نېيترال pH دا ئاساسىي رېئاكسىيە ئادەتتە بىر ئوكسىدلانغان كاتىيوننىڭ ئىككى ئېلېكترون ۋە بىر پروتون قوبۇل قىلىپ، قايتۇرۇلغان، رەڭسىز لېيكو شەكلىگە ئايلىنىشى دەپ يېزىلىدۇ:

MB+ + H+ + 2e- gives LMB

Chemistry Europe دا ئېلان قىلىنغان بوياق مېخانىزمى توغرىسىدىكى يېقىنقى تەتقىقاتتا دوكلات قىلىنغىنىدەك، مېتىلېن كۆكىنىڭ pH 7 دىكى ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش پوتېنسىيالى ئۆلچەملىك ھىدروگېن ئېلېكترودىغا نىسبەتەن تەخمىنەن +11 mV. ئىككى ئېلېكترونغا بىر پروتون ھەمراھ بولغاچقا، pH ھەر بىر بىرلىك ئاشقاندا فورمال پوتېنسىيال تەخمىنەن 30 mV مەنپىي تەرەپكە يۆتكىلىدۇ. بۇ يانتۇلۇق ئەستە ساقلاشقا ئەرزىيدىغان تۇنجى دىياگنوستىكىلىق بەلگە. ئەگەر چوققاڭىز ھەر بىر pH بىرلىكىگە تەخمىنەن 30 mV يۆتكەلسە، سىز كۈتۈلگەن جۈپنى كۆزىتىۋاتىسىز. ئەگەر ھەر بىر بىرلىككە 60 mV يۆتكەلسە، پروتون سانى ئۆزگەرگەن بولىدۇ. ئەگەر ئاساسەن يۆتكەلمىسە، سىگنال ئېرىگەن بوياقتىن ئەمەس، بەلكى ئۆزىگە خاس كىسلاتا-ئىشقار خىمىيەسى بار يۈز پەردىسىدىن كېلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن.

پايدىلىنىش ئېلېكترودىغا دىققەت قىلىش ئىككىنچى ئادەت بولۇشى كېرەك. Ag/AgCl، SCE ۋە NHE غا نىسبەتەن بېرىلگەن پوتېنسىياللار ئون نەچچە مىللىۋولتتىن نەچچە يۈز مىللىۋولتقىچە پەرق قىلىدۇ، تولدۇرۇش ئېرىتمىسى بۇ قىممەتلەرنى يەنە ئۆزگەرتىدۇ. بۇ ماقالىدىكى ھەر بىر پوتېنسىيالنىڭ پايدىلىنىش ئېلېكترودى كۆرسىتىلگەن. بۇنى كۆرسەتمىگەن ھەرقانداق ماقالىدىكى نەتىجىنى قايتا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ئىككى شەكىلنىڭ قۇرۇلما پەرقى، يەنى تەكشى كاتىيون بىلەن ئەۋرىشىم نېيترال مولېكۇلا ئوتتۇرىسىدىكى پەرقمۇ بۇ تېمىنىڭ بىر قىسمى؛ ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش جۈپى توغرىسىدىكى ھەمراھ بەت بۇنى تەپسىلىي مۇلاھىزە قىلىدۇ.

مېتىلېن كۆكىنىڭ ۋولتامموگراممىسى ئەمەلىيەتتە نېمىنى كۆرسىتىدۇ

تەخمىنەن نېيترال فوسفات بۇففېرى ئىچىدىكى پاكىز، قاپلانمىغان ئەينەكسىمان كاربون ئېلېكترودىدا ئېرىگەن مېتىلېن كۆكى ئادەتتە Ag/AgCl غا نىسبەتەن 0.15 تىن 0.18 V غىچە مەنپىي تەرەپتە ئانود چوققىسى، ئوخشاش پايدىلىنىش ئېلېكترودىغا نىسبەتەن 0.20 دىن 0.25 V غىچە مەنپىي تەرەپتە كاتود چوققىسى بېرىدۇ. ئېنىق ئورۇنلار سىكانىرلاش سۈرئىتى، يۈزنىڭ ئىلگىرىكى ئىشلىتىلىش ئەھۋالى ۋە پايدىلىنىش ئېلېكترودىنىڭ تولدۇرۇش ئېرىتمىسىگە قاراپ ئۆزگىرىدۇ. قاپلانمىغان ئەينەكسىمان كاربوندا ئېلىپ بېرىلغان يېقىنقى ئوچۇق زىيارەتلىك ئۆلچەش ئۆزىنىڭ تەجرىبە شارائىتىدا، pH 7.4 دە كاتود چوققىسىنى تەخمىنەن 0.18 V مەنپىي تەرەپتە كۆرسەتكەن.

بۇ جۈپنى يېرىم قايتۇرغىلى بولىدىغان دەپ تەسۋىرلەش ئەڭ مۇۋاپىق. ئىككى ئېلېكترونلۇق كۆڭۈلدىكىدەك قايتۇرغىلى بولىدىغان جۈپنىڭ چوققىلىرى ئارىسى تەخمىنەن 30 mV بولۇشى كېرەك. مېتىلېن كۆكىنىڭ دولقۇنلىرى ئادەتتە تېخىمۇ كەڭ ۋە سىممېترىيەسىز بولۇپ، ئادسوربسىيە ئەھۋالنى مۇرەككەپلەشتۈرىدۇ. بۇ مۇرەككەپلىك شاۋقۇن ئەمەس، بەلكى دىياگنوستىكىلىق ئۇچۇر. چوققا ئېقىمىنىڭ سىكانىرلاش سۈرئىتىگە بىۋاسىتە تاناسىپ ھالدا ئېشىشى ئادسوربسىيەلەنگەن بوياقنى كۆرسىتىدۇ. چوققا ئېقىمىنىڭ سىكانىرلاش سۈرئىتىنىڭ كۋادرات يىلتىزىغا ئەگىشىپ ئېشىشى بولسا بوياقنىڭ ئېرىتمىدىن دىففۇزىيە ئارقىلىق كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. نۇرغۇن ئەمەلىي ئەگرى سىزىقلاردا ھەر ئىككىسى ئارىلاش بولىدۇ؛ شۇڭا ئوخشاش ئېرىتمە يېڭى سىلىقلانغان ئېلېكترود بىلەن ئىشلىتىلگەن ئېلېكترودتا ئوخشىمىغان چوققا ئېگىزلىكى بېرىشى مۇمكىن.

ئېرىگەن ئوكسىگېنمۇ ئوخشاش پوتېنسىيال دائىرىسىدە ئۆزىنىڭ قايتۇرۇلۇش ئېقىمىنى قوشىدۇ، شۇڭا مىقدارلىق خىزمەت ئادەتتە ئوكسىگېن چىقىرىۋېتىلگەندىن كېيىن ياكى ئوكسىگېننىڭ تەسىرى ھېسابقا ئېلىنغان ھالدا ئېلىپ بېرىلىدۇ. مېتىلېن كۆكى يەنە ئېلېكترود يۈزىنى بۇلغايدۇ: ئادسوربسىيەلەنگەن بوياق ھەر بىر دەۋرىدە يۈزنى ئۆزگەرتىدۇ، شۇڭا تەكرار سىكانىرلاشلاردا چوققىنىڭ يۆتكىلىشى ئانالىز قىلىنىدىغان ماددا ھەققىدە ئەمەس، ئېلېكترود ھەققىدە دەلىل بېرىدۇ.

ئېرىگەن بوياقتىن ئۆزگەرتىلگەن ئېلېكترودقا

مېتىلېن كۆكى بىلەن ئۆزگەرتىلگەن ئېلېكترودلىق بىيوسېنزور ئاددىي بىر كۆزىتىشتىن باشلىنىدۇ. بوياق كاربونغا كۈچلۈك ئادسوربسىيەلىنىدۇ، شۇڭا ئېلېكترودنى بوياق ئېرىتمىسىگە چىلاشنىڭ ئۆزىلا ئۇنى ئۆزگەرتىدۇ. ئاددىي ئادسوربسىيە ئەڭ تۇراقسىز قۇرۇلما ھېسابلىنىدۇ، چۈنكى بوياق قايتىدىن ئېرىتمىگە چىقىپ كېتىدۇ. بۇ بۆلەكتىكى باشقا بارلىق ئۇسۇللار بوياقنىڭ چىقىپ كېتىشىگە قارىتىلغان چارىلەردۇر.

ئەڭ پىشقان چارە ئېلېكتروپولىمېرلاشتۇرۇلغان پولى(مېتىلېن كۆكى)دۇر. بوياق ئېرىتمىسىدە ئېلېكترودنى ئوكسىدلاش شەكلىدە دەۋرىي سىكانىرلاش، ئادسوربسىيەلەنگەن مونومېرغا قارىغاندا يۈزدە خېلى ياخشى ساقلىنىدىغان، ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش پائالىيىتى بار پەردە ھاسىل قىلىدۇ. ئۆلچەملىك Karyakin تىپىدىكى تەرتىپتە، تەخمىنەن pH 9.1 دىكى 0.02 M بورات بۇففېرىدا تەخمىنەن 1 mM بوياق ۋە 0.1 M كالىي خىلورىد ئىشلىتىلىپ، تەخمىنەن 0.40 V مەنپىي پوتېنسىيالدىن 1.20 V مۇسبەت پوتېنسىيالغىچە تەخمىنەن 30 دەۋر سىكانىرلىنىدۇ. بۇ ئۇسۇل Durham دىكى دىسسېرتاتسىيە خاتىرىسىدە بايان قىلىنغان. ئىشقارلىق بۇففېر مۇھىم: پەردە مۇسبەت پوتېنسىياللاردا ھاسىل بولىدىغان ئوكسىدلانغان شەكىللەر ئارقىلىق ئۆسىدۇ، شۇڭا پوتېنسىيال دائىرىسى ئۇلار ھاسىل بولىدىغان نۇقتىلارغا يېتىشى كېرەك.

باشقا قۇرۇلمىلار ئوخشىمىغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىدۇ. كاربون پاستىسى ۋە تور بېسىش ئارقىلىق ياسالغان ئېلېكترودلار بىر قېتىملىق ئىشلىتىش قولايلىقى بەدىلىگە ئېنىقلىقتىن ۋاز كېچىدۇ. نانو نەيچىلەر ياكى گرافېن بىلەن ياسالغان بىرىكمىلەر ئاكتىپ يۈز كۆلىمىنى ئاشۇرۇپ، چوققىلارنى تېخىمۇ ئۆتكۈر قىلىدۇ. تىئول ئارقىلىق مۇقىملاشتۇرۇلغان زوندلار بار ئالتۇن ئېلېكترودلار تۆۋەندىكى يادرو كىسلاتاسى سېنزورلىرىدا ئىشلىتىلىدۇ. بوياقنى Nafion پەردىلىرى ئاستىدا تۇتۇپ قېلىش ئۇنىڭ چىقىپ كېتىشىنى ئاستىلىتىدۇ، لېكىن ئىنكاسىمۇ ئاستىلايدۇ. لايىھىلەشتىكى سوئال ھەمىشە ئوخشاش: قايسى مەغلۇپ بولۇش شەكلىنى تۈگىتىۋاتىسىز، بۇنىڭ بەدىلىگە نېمىدىن ۋاز كەچتىڭىز؟

ۋاسىتىچى ئۇقۇمى: رېئاكتىپ ئەمەس، ئېلېكترون يەتكۈزگۈچى

مېتىلېن كۆكى دەۋرىي ۋولتاممېتىرىيەدە ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش ۋاسىتىچىسى بولغاندا، ئېرىگەن بوياق ئېلېكترون ئالماشتۇرۇشقا ئاسان قاتناشمايدىغان ئانالىز ماددىسى بىلەن ئېلېكترود ئوتتۇرىسىدا ئېلېكترون يەتكۈزگۈچى رولىنى ئوينايدۇ. ئوكسىدلانغان بوياق ئەۋرىشكىدىكى خىمىيەلىك رېئاكسىيەدىن ئېلېكترون قوبۇل قىلىدۇ، ئېلېكترود قايتۇرۇلغان بوياقنى قايتا ئوكسىدلايدۇ، ئۆلچەنگەن ئېقىم بۇ رېئاكسىيە دەۋرىنىڭ ئايلىنىشىنى كۆرسىتىدۇ. ئەركىن دىففۇزىيەلىنىدىغان بوياقنىڭ ئادەتتىكى قويۇقلۇقى مۇقىم بىر ئۆلچەم ئەمەس، بەلكى ئون نەچچە مىكروموليار، تەخمىنەن 10 دىن 60 غىچە بولىدۇ.

ئۈچ خىل ۋاسىتىچىلىك خىمىيەسى قايتا-قايتا ئۇچرايدۇ. بوياق NADH نىڭ ئوكسىدلىنىشىغا، جۈملىدىن فېرمېنت بىلەن باغلانغان رېئاكسىيە دەۋرىگە ۋاسىتىچىلىك قىلىدۇ؛ پولى(مېتىلېن كۆكى) پەردىلىرىمۇ يۈزدە ئوخشاش رېئاكسىيەگە ئېلېكتروكاتالىز قىلىدۇ. ئوكسىدازىلار بىلەن ئۇ سۈنئىي ئېلېكترون قوبۇل قىلغۇچى بولالايدۇ. پېروكسىدازا سىستېمىلىرىدا قايتۇرۇلغان بوياق ئېلېكترونلارنى پېروكسىدنى قايتۇرىدىغان ئارىلىق مەھسۇلاتلارغا يەتكۈزىدۇ؛ بۇ دەخلى ئازراق بولغان تۆۋەن قوللىنىلغان پوتېنسىياللاردا ھىدروگېن پېروكسىدنى بايقاشقا يول قويىدۇ. Chemical Science دا ئېلان قىلىنغان، ۋاسىتىچى ئارقىلىق NADH ئوكسىدلىنىشى توغرىسىدىكى 2025-يىللىق تەتقىقات بۇ مېخانىزمنى تەپسىلىي چۈشەندۈرىدۇ. بوياق مىقدارى يۇقىرى بولغاندا، ۋاسىتىچىنىڭ تەگلىك سىگنالى ۋە ئوكسىگېن خىمىيەسى ئانالىز سىگنالىدىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن؛ شۇڭا ۋاسىتىچى قويۇقلۇقى ئارتۇقچە قوشۇلىدىغان رېئاكتىپ مىقدارى ئەمەس، بەلكى ئەلالاشتۇرۇلىدىغان ئۆزگەرگۈچىدۇر.

يادرو كىسلاتاسى سېنزورلىرى: باغلىنىش ئېقىمغا ئايلانغاندا

مېتىلېن كۆكى DNA غا قاتلام ئارىسىغا كىرىش، ئېلېكتروستاتىك تارتىشىش ۋە گۇئانىنغا خاس ئۆزئارا تەسىرنىڭ بىرلىشىشى ئارقىلىق باغلىنىدۇ؛ شۇڭا ئۇنى پەقەت قاتلام ئارىسىغا كىرگۈچى دەپ ئاتاش بۇ خىمىيەنى تولۇق ئىپادىلىمەيدۇ. سېنزور لايىھەلىرى بۇ باغلىنىشنى ئىككى ئايرىم قۇرۇلما ئارقىلىق ئېقىمغا ئايلاندۇرىدۇ. بۇ ئىككىسىنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىش بۇ ساھەدىكى ئەدەبىياتنى ئوقۇشتا ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان خاتالىق.

بەلگىسىز لايىھەلەردە ئېرىتمىدىكى ئەركىن بوياق يۈزگە باغلانغان زوند DNA بىلەن باغلىنىدۇ، گىبرىدلىشىش سىگنالنى ئۆزگەرتىدۇ. كۆپ ئۇچرايدىغان سىگنال تۆۋەنلەش شەكلى مۇنداق: يەككە زەنجىرلىك زوند بوياقنى توپلاپ چوڭ چوققا بېرىدۇ، قوش زەنجىرلىك DNA ھاسىل قىلىدىغان گىبرىدلىشىش بولسا بوياق مۇھىتىنى ئۆزگەرتىپ، سىگنالنى تۆۋەنلىتىدۇ. بۇ شەكىللەر ئادەتتە نانوموليار دەرىجىدىكى بايقاش چېكىگە يېتىدۇ. بىر مىسالدا ئالتۇن ئۈستىدىكى يەككە تاملىق كاربون نانو نەيچىلەرگە تولۇقلىغۇچى DNA ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، 100 دىن 1000 nM غىچە سىزىقلىق مۇناسىۋەت ۋە تەخمىنەن 7 nM بايقاش چېكى Electroanalysis دا دوكلات قىلىنغان.

بەلگە قويۇلغان لايىھەلەردە بوياق زوندنىڭ بىر ئۇچىغا كوۋالېنت باغ بىلەن ئۇلىنىدۇ، يەنە بىر ئۇچى تىئول ئارقىلىق ئالتۇنغا باغلىنىدۇ، كۋادرات دولقۇنلۇق ۋولتاممېتىرىيە ئۇلانغان سىگنال كۆرسەتكۈچىنى ئىزلايدۇ. قاتلىنىشقا ئاساسلانغان ئېلېكتروخىمىيەلىك ئاپتامېر سېنزورلىرى بۇ ئىدىيەنى كېڭەيتىدۇ: نىشاننىڭ باغلىنىشى ئاپتامېرنىڭ قۇرۇلمىسىنى قايتا ئورۇنلاشتۇرۇپ، سىگنال كۆرسەتكۈچىنىڭ ئېلېكترودقا نىسبەتەن ئورنىنى يۆتكەيدۇ. ئالتۇن ئۈستىدە تىئول ۋە بوياق بىلەن قوش بەلگە قويۇلغان ئاپتامېرنى ئىشلەتكەن بىر ئوكراتوكسىن A سېنزورىنىڭ دائىرىسى 0.1 دىن 1000 pg per mL غىچە، بايقاش چېكى تەخمىنەن 0.095 pg per mL دەپ دوكلات قىلىنغان؛ بۇ نەتىجە Analytica Chimica Acta دا ئېلان قىلىنغان.

مەسىلىنى تەكشۈرۈپ ھەل قىلىشتا بۇ پەرق مۇھىم. بەلگىسىز شەكىللەردە بوياق ئۆزىگە خاس قويۇقلۇقى ۋە pH قا بېقىنىشى بار ئېرىتمە تەركىبىدۇر. بەلگە قويۇلغان شەكىللەردە بوياق زوندنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، سىگنال ئۆزگىرىشى بوياقنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئەمەس، ئارىلىق ۋە ھەرىكەتچانلىقنى كۆرسىتىدۇ.

فېرمېنتلىق ۋە بىرىكمە مىساللار

پولى(مېتىلېن كۆكى) پەردىلىرى فېرمېنتلىق سېنزورلارنى مۇقىملاشتۇرۇشتىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. بىر ئاممونىي سېنزورىدا تور بېسىش ئارقىلىق ياسالغان ئېلېكترود ئالتۇن نانو زەررىچىلىرى ۋە بوياق پەردىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ، ئاندىن ئۈستىگە گلۇتامات دېھىدروگېنازا رېئاكسىيە سىستېمىسى قاپلانغان. پەردە NADH نى ئوكسىدلايدۇ، فېرمېنت بولسا ئۇنى ئاممونىي مىقدارىغا تاناسىپ ھالدا سەرپ قىلىدۇ: دائىرىسى 0 دىن 300 مىكروموليارغىچە، بايقاش چېكى تەخمىنەن 0.65 مىكروموليار بولۇپ، Biosensors دا دوكلات قىلىنغان. بۇ ساھەنىڭ ئومۇمىي كۆرۈنۈشى بوياقنىڭ ئېلېكتروخىمىيەلىك سېزىشتە ئىشلىتىلىشى توغرىسىدىكى 2025-يىللىق ئومۇمىي باياندا، Analytica Chimica Acta دا يورۇتۇلغان.

ھەر بىر نەتىجە بىلەن بىللە خاتىرىلىنىدىغان شارائىتلار

مىقدارلىق تەھلىل ئەمەلىيىتى توغرىسىدىكى ھەمراھ پايدىلىنىش ماتېرىيالى كالىبرلاش قائىدىلىرىنى ئومۇمىي جەھەتتىن بايان قىلىدۇ. ئېلېكتروخىمىيەلىك نەتىجىلەر ئۈچۈن بولسا تۆۋەندىكى تۈرلەر ھەر بىر تەجرىبىخانا خاتىرىسىدە بولۇشى كېرەك:

تۈرنېمە ئۈچۈن مۇھىمبۇ يەردىكى تىپىك قىممەت
پايدىلىنىش ئېلېكترودى ۋە تولدۇرۇش ئېرىتمىسىپوتېنسىيال ئوقىنى بەلگىلەيدۇAg/AgCl (3 M KCl)، ياكى ئېنىق ئايلاندۇرۇش
بۇففېر، pH، ئىئون كۈچلۈكلۈكىچوققا ئورنى ھەر بىر pH بىرلىكىگە ~30 mV يۆتكىلىدۇفوسفات بۇففېرى، pH 7.0 دىن 7.4 كىچە
بوياق ھالىتى: ئېرىگەن، ئادسوربسىيەلەنگەن ياكى پولىمېرلاشقانھەر بىرىنىڭ تۇراقلىقى ۋە پروتون خىمىيەسى ئوخشىمايدۇئون نەچچە مىكروموليار ئېرىگەن بوياق ياكى Karyakin پەردىسى
سىكانىرلاش سۈرئىتى ۋە تېخنىكىسىئادسوربسىيە كونتروللىقىنى دىففۇزىيە كونتروللىقىدىن پەرقلەندۈرىدۇ50 mV per s سۈرئەتتىكى CV، بەلگە قويۇلغان زوندلار ئۈچۈن SWV
ئاتموسفېرا شارائىتىئوكسىگېن ئوخشاش پوتېنسىيال دائىرىسىدە قايتۇرۇلىدۇئوكسىگېن چىقىرىۋېتىلگەن ياكى ئوكسىگېن تەسىرى تۈزىتىلگەن
يۈزنىڭ ئىلگىرىكى ئىشلىتىلىش ئەھۋالىبۇلغىنىش ھەر بىر كېيىنكى سىكانىرلاشنى يۆتكەيدۇسىلىقلاش، دەۋر سانى ۋە ساقلاش ئەھۋالى كۆرسىتىلگەن

سىگنال كۆرسەتكۈچى داۋالاش ئۇسۇلى ئەمەس

ئاخىرقى پەرق بۇ بەتتە ئايدىڭلاشتۇرۇلۇشى كېرەك بولغان ئاساسلىق نۇقتىدۇر. گىبرىدلىشىش جەريانىدا كۋادرات دولقۇن چوققىسىنىڭ تۆۋەنلىشى ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش بەلگىسىنىڭ يۆتكەلگەنلىكىنى ياكى بوياقنىڭ باغلىنىشى ئۆزگەرگەنلىكىنى ئىسپاتلايدۇ. ئۇ مېتىلېن كۆكىنىڭ بىماردا نېمە قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ھېچنېمىنى ئىسپاتلىمايدۇ. ئۆلچەش خىمىيەسى بىلەن بىئولوگىيەلىك پائالىيەتنىڭ ئورتاق يېرى پەقەت بىر مولېكۇلادۇر، باشقا ئورتاقلىقى يوق: قويۇقلۇقلار ئوخشىمايدۇ، ماترىتسالار ئوخشىمايدۇ، قارشى ئېلېكترودلارنىڭ ئورنىنى بولسا پەردىلەر ۋە فېرمېنتلار ئالىدۇ. داۋالاشقا ئائىت سوئاللارنى بىئولوگىيەلىك پائالىيەت بەتلىرىدە قالدۇرۇڭ، سېنزور ھەققىدىكى بايانلارنى بولسا ئۇلارنى ھاسىل قىلغان ئېلېكترود، بۇففېر ۋە تېخنىكىغا باغلاڭ. ئوكسىدلىنىش-قايتۇرۇلۇش بەلگىسى سىگنال كۆرسەتكۈچىدۇر. سىگنال كۆرسەتكۈچىلەر بەدەننى ئەمەس، تەھلىلنى تەسۋىرلەيدۇ.