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腦神經(jīng)遞質(zhì)遞質(zhì)共存2
共存遞質(zhì)釋放概率的差異主要是由神經(jīng)遞質(zhì)囊泡和突觸前膜上的Ca2 通道之間的相對距離不同造成的。突觸前膜上Ca2 通道密集的區(qū)域稱為活性區(qū),是神經(jīng)遞質(zhì)釋放的主要部位。包裹著小分子遞質(zhì)的突觸囊泡通常搭靠在活性區(qū)部位,因此與Ca2 通道較近;而多肽類遞質(zhì)囊泡則遠離突觸前膜和Ca2 通道分布。低頻刺激下,進入突觸前膜的Ca2 濃度有限,只能使活性區(qū)附近的小分子囊泡釋放;高頻刺激時,Ca2 大量涌入突觸前膜,其濃度才足以讓位于更遠處的多肽類遞質(zhì)囊泡和近處小分子遞質(zhì)囊泡同時釋放。
活體腦化學物質(zhì)實時分析系統(tǒng)特點
活體腦化學物質(zhì)實時分析系統(tǒng)可實時監(jiān)測動物神經(jīng)遞質(zhì)濃度的瞬間變化,動物為清醒自由活動狀態(tài)。
在線檢測:維他命C、鎂離子、葡萄糖、乳酸
可以擴散到光遺傳,物質(zhì)分析儀價格,電生理、行為學等各個領(lǐng)域?qū)嶒灐?/p>
原位檢測:多巴胺、維他命C、鉀離子、硫化氫、氧氣、過氧化氫、PH
產(chǎn)品特點:
1、時間分辨率高,毫秒級實時檢測記錄;
采用多功能的數(shù)據(jù)采集器對電化學數(shù)據(jù)進行實時采集(恒電位安培法、開路電位法),可以同時生成波形圖表,實時檢測頻率從0-1000Hz可調(diào),非常便于對實驗進行有效控制。
2、較高的檢測選擇性,納米材料修飾電極實現(xiàn)腦內(nèi)物質(zhì)檢測的選擇性;
經(jīng)過多年的技術(shù)積累,采用先進的納米材料修飾電極來實現(xiàn)腦內(nèi)特定物質(zhì)檢測。電極進行長時間的活體實驗驗證,物質(zhì)分析儀結(jié)構(gòu),具有重現(xiàn)性高、響應靈敏度好、能夠避免腦內(nèi)常見物質(zhì)的干擾、對目標物具有高度的選擇性等一系列優(yōu)點。
3、碳纖維電極:
針對腦內(nèi)常見神經(jīng)化學物質(zhì)而開發(fā)的特異選擇性電極,高技術(shù)工藝以及大量的活體實驗確保了電極具備極高的可靠性。檢測系統(tǒng)中植入腦內(nèi)的電極部分主要采用碳纖維材料構(gòu)成的電極。擁有體積小、韌度強、生物相容性好等優(yōu)點。
活體腦化學物質(zhì)實時分析系統(tǒng)代氧化酶型生物傳感器
代氧化酶型生物傳感器是運用。做為氧化酶的電子器件受體,根據(jù)檢驗酶催化反應全過程中H.0,的產(chǎn)生量,從而完成被測物濃度值以及變動的傳感器剖析。
雖然現(xiàn)階段絕大多數(shù)氧化酶型生物傳感器是根據(jù)該基本原理研發(fā)而成,物質(zhì)分析儀公司,可是此類生物傳感器仍面對許多問題。一方面,做為酶催化反應的電子器件受體,其濃度值隨條件的變化可能危害感應器信息的可靠性。
另一方面,電化學空氣氧化通常有著較高的過電位,而腦內(nèi)并存的其他種群,如堿膽以及排泄物質(zhì)、抗壞血酸等,在這里高電位下也可以產(chǎn)生電化學氧化還原反應,從而干擾測量。
盡管檢驗,復原電流量可以規(guī)避以上化學物質(zhì)空氣氧化的干擾,但由溶氧電化學復原而發(fā)生的干擾仍是一個不能規(guī)避的問題。
為了克服代氧化酶型生物傳感器受到氧分壓波動。
檢測時高過電位的局限,二代氧化酶型生物傳感器以電子傳遞媒介體替代。
作為酶催化反應過程中的電子受體,通過檢測媒介體在電極上的氧化還原電流,物質(zhì)分析儀,實現(xiàn)底物的傳感分析。與代氧化酶型生物傳感器相比,該類傳感器可在較低的氧化過電位下實現(xiàn)待測物的檢測。
能夠避免常見物質(zhì)(如尿酸、多巴胺及其代謝產(chǎn)物等)的干擾?,F(xiàn)在,具有氧化還原性質(zhì)的高分子聚合物[]等已被用作氧化酶的電子轉(zhuǎn)移媒介體。
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