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- 2022-10-31 01:21:55
活体脑化学物质实时分析系统多酶协同电化学生物传感器的分析
神经系统中存在着一类重要化学物质,如乙酰[)、ATP1%"1 ,脑化学物质分析仪,y-氨基丁酸R等,脑化学物质分析仪原理,既没有电化学活性,也缺少相对应的氧化酶或脱氢酶识别元件,利用一般的电化学生物传感原理很难实现其直接检测。
因此,多酶串联反应的电化学生物传感器应运而生。如乙酰的传感分析可同时利用乙酰酯酶(Acetylcholine oxidase,AChE)和氧化酶(Choline,ChOx ) ,通过检测酶促反应过程中H,0。
的生成量实现乙酰的传感分析。但是,在神经系统中,除抗坏血酸、尿酸等具有电化学活性的物质外,细胞间液中的浓度比乙酰的浓度一般高1000倍左右,这些物质都会干扰乙酰的测定。
因此,消除和抗坏血酸的干扰是乙酰分析的关键。
Niwa等!R]在微透析取样-在线电化学检测系统研制的过程中,在乙酰电化学传感器的上游引入固定有氧化酶和过氧化氢酶( Catalase )的微柱,先将及其氧化产生的H,0,消耗掉,从而避免对乙酰的干扰。
为了降低抗坏血酸的干扰,他们在AChE-ChOx/Os-gel-HRP修饰层上修饰了Nafion 膜,阻止带负电荷的抗坏血酸向电极表面扩散。基于此,他们建立了乙酰的高选择在线电化学分析方法,在大鼠海马脑切片上,成功检测到电刺激诱导的胞外乙酰浓度的升高。
神经递质检测系统
神经递质实时检测系统应用快速扫描循环伏安法(FSCV)技术,快速实时监测动物体内的儿茶酚胺类神经化学物质的含量(如多巴胺,去甲肾上腺素等)。
系统使用了碳纤维生物传感器,可在大小鼠身体上实现短期的快速测量。
系统有两种规格,脑化学物质分析仪公司,一种为用于大鼠的无线遥测系统,另外一份为应用到小鼠的有线遥测系统。
技术优势:
√ 良好的空间分辨率-直径34um 碳纤维。
√ 良好的时间分辨率- 5-10 sweeps/s。
√ 准确度-使用现有的可定义的明确儿茶酚胺类标记物,脑化学物质分析仪价格,排除了其他种类物质的干扰。
√ 采样速率: 5k/s (大鼠系统),或者10K/s(小鼠系统)。
工作原理:
生物胺类物质的含量通过快速循环性的施加电压到一根植入式碳纤维传感器,然后检测相应的产生的电流变化进行测定。
系统使得在进行详细的行为学研究的同时,可以测量自发产生的亚秒级的神经递质释放事件。
无论是有线还是无线系统,都可以在可选的量程(-0.6- 1.5V)范围内,进行250-400V/s的扫描检测。
所有系统同时还内置支持外部刺激的控制。
脑神经递质简介
神经元以紧密配合的连接互相联系,称作突触。在大多数情况下,神经元间的联系是由被称为神经递质的化学物质所介导的。
当传导细胞中一个电冲动到达突触时,神经递质的小囊泡就通过膜将神经递质释放入突触间隙,然后神经递质与表面的特殊受体结合,从而诱导出一定的电流加强或抑制动作电位的形成。
每个神经元都与兴奋性或抑制性输入是否平衡有关,因而也调节其动作电位的放电。