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- 2022-11-25 17:43:27
活体脑化学物质实时分析系统交换膜
为了提高代氧化酶型生物传感器的选择性,研究人员曾在传感器的表面再覆盖一层离子交换膜[°]或者电化学聚合膜",脑化学物质分析仪结构,从而抑制电化学活性物质(如抗坏血酸)向电极表面的扩散和的电化学氧化。
抗坏血酸对于传感器的干扰也可通过在电极表面或在线电化学传感器上游引人抗坏血酸氧化酶修饰层或酶柱,预先氧化抗坏血酸进而消耗其含量实现(]。Baker等l在铂微电极表面电聚合邻苯二胺薄膜,并修饰以甲酯,醋酸纤维素等作为稳定剂,结合生物识别元件(氧化酶)实现了大鼠脑内的原位电化学分析。
Li等(通过在葡萄糖氧化酶修饰的电极上电聚合一层邻苯二胺薄膜,提高了对葡萄糖的选择性,并将该阵列电极成功用于大鼠扩散性抑制过程中葡萄糖,O。和电生理活动的同时测定。他们发现,脑化学物质分析仪原理,在SD过程中,脑内葡萄糖和氧分压会发生明显的变化。
Chatard等l5利用气相沉积的方法在直径7 um 的碳纤维表面镀铂,再电聚合一层间苯二胺薄膜,较好地抑制了内源性电活性分子向电极表面的扩散。
通过使用葡萄糖氧化酶和乳酸氧化酶,他们研制出了对脑组织创伤较小,脑化学物质分析仪多少钱,但对于葡萄糖和乳酸具有良好响应的电化学生物传感器,成功用于脑神经生理病理模型中葡萄糖和乳酸动态变化的研究。
他们还发现,在SD过程中,传统微电极和碳纤维微电极对葡萄糖和乳酸的响应表现出较大差异。
活体脑化学物质实时分析系统
活体脑化学物质实时分析系统可实时监测动物神经递质浓度的瞬间变化,动物为清醒自由活动状态。
在线检测:维他命C、镁离子、葡萄糖、乳酸
可以扩散到光遗传,电生理、行为学等各个领域实验。
原位检测:多巴胺、维他命C、钾离子、硫化氢、氧气、过氧化氢、PH
产品特点:
1、实验对象使用范围广,可适用于清醒、动物;脑/组织切片,细胞;
该系统可满足动物实验所需所有要求,并且系统可集成headstage便于进行清醒状态下的植入电极的实验记录,而在线监测装置可结合微透析系统了更加灵活实时对待测物进行检测,且不受噪音干扰。
除此之外,系统也可以进行脑切片、组织切片以及培养细胞的化学物质的实时检测,实验噪音以及外界干扰更加可控。
2、系统兼容性高,可结合光遗传性、电生理等,常用研究手段;
系统对其他常用生化实验仪器具有非常友好的兼容性,可结合光遗传、电生理、行为学等常用研究手段,可结合其他系统对脑内的神经化学物质变化以及电生理信号进行同时检测,能够更加同步地对不同的数据进行记录分析,非常便于研究化学物质变化及神经信号环路的相关联系。
3、碳纤维电极:
针对脑内常见神经化学物质而开发的特异选择性电极,高技术工艺以及大量的活体实验确保了电极有极高的可靠性。
检测系统中植入脑内的电极部分主要采用碳纤维材料构成的电极。拥有体积小、韧度强、生物相容性好等。
根据实验检测物质的不同,对碳纤维电极表面进行特异性修饰,实现极高的灵敏度持续低感应待测物质浓度的变化。
活体脑化学物质实时分析系统代氧化酶型生物传感器
代氧化酶型生物传感器是利用О。作为氧化酶的电子受体,通过检测酶催化反应过程中H.0,脑化学物质分析仪,的生成量,进而实现被测物浓度及其变化的传感分析。
尽管目前大部分氧化酶型生物传感器是基于该原理研制而成,但是该类生物传感器仍面临诸多问题[*。一方面,0。作为酶催化反应的电子受体,其浓度随环境的波动将会影响传感器信号的稳定性;另一方面,H.0。
电化学氧化通常具有较高的过电位,而脑内共存的其它物种,如多巴胺及其代谢产物、抗坏血酸等,在此高电位下也能发生电化学氧化反应,进而干扰测定;虽然检测H0。
还原电流能够避免以上物质氧化的干扰,但由溶解氧电化学还原而产生的干扰仍是一个不可回避的问题。