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- 2022-12-29 01:58:20
活体脑化学物质实时分析系统
微透析取样技术自1972年问世以来,已被广泛应用于神经科学、药学和分析化学等多学科的研究中I4]。作为取样技术,物质分析仪,该技术一般需要结合样品分离和检测,方可实现与脑化学相关的研究。
电化学生物传感器由于具有高选择性和传感界面设计多样性等优点,因此微透析技术和高选择性生物电化学传感的有效结合,可形成在线电化学分析系统(online electrochemical system , OECS) ,实现部分神经分子(如葡萄糖、乳酸、谷氨酸等)的直接检测[]。
相对于使用样品分离的离线分离分析,OECS 具有时间分辨率高,样品保真,物质分析仪价格,易与行为学研究相结合等优点。但是,无需样品分离的直接检测方法要求在线电化学传感器应满足以下条件:
(1)高选择性:应避免脑透析液中其它神经分子,如抗坏血酸、尿酸、多巴胺及其代谢物的干扰。
(2)高灵敏度:可有效检测脑透析液中的低浓度物质,如多巴胺、谷氨酸、乙酰等。
(3)良好的稳定性和重现性:可进行长时程的流动分析。
4)多组分同时分析:多个传感器之间应无交叉干扰。
(5)与生理学研究的兼容性;能够实现在复杂脑神经生理和病理条件下对于特定神。
脑化学神经递质清除
对于某一种神经递质而言,它都有各自的合成﹑包装﹑释放和降解过程。神经递质一旦被释放到突触间隙中,就会和突触后膜上特异性受体结合并产生相应的突触后效应。
同时在突触间隙必须启动某种机制,物质分析仪原理,使递质浓度快速降低,这样才能保证后续的突触传递不断进行。实际上,在突触间隙存在多种机制,它们共同作用以清除并降低递质浓度。
种是递质在突触间隙里的简单扩散,但这并非是递质清除的主要途径;第二种是位于神经末梢和邻近的胶质细胞膜上的转运体蛋白,物质分析仪公司,可以逆浓度差、特异性地把小分子递质及其代谢产物从突触间隙重新运至细胞质内再利用,这个过程称为递质的重摄取。
另外,突触间隙中还存在着特异性的酶,可以迅速降解递质。
活体脑化学物质实时分析系统概述
摘要脑细胞外间隙(Extracellular space,ECS)是指细胞膜外充满液体的空间,约占脑体积的1/5。
作为神经元和胶质细胞赖以生存的环境,ECS在为细胞输送物质的同时,又能保障神经元静息电位的稳定和动作电位的发生,与大脑的基本功能如突触传递,记忆,睡眠和疾病的过程等息息相关。
本文着重介绍了ECS的基本生物物理特性,综述了利用电化学和成像方法开展体积分数和迂曲度研究的主要进展,并阐述了ECS在生理和病理过程中的变化规律。