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腦化學(xué)物質(zhì)實(shí)時(shí)分析系統(tǒng)總結(jié)與展望
目前,基于電化學(xué)生物傳感器的分析已經(jīng)成為分析化學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、物理和材料科學(xué)等多學(xué)科交叉研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一,對(duì)于推動(dòng)腦神經(jīng)生理和病理分子機(jī)制的研究具有重要意義。
本文綜述了多種電極/溶液界面的設(shè)計(jì)策略,旨在建立和發(fā)展可用于腦化學(xué)分析的生物電化學(xué)傳感器。
然而,在層次上準(zhǔn)確地破譯化學(xué)信號(hào)和大腦機(jī)能之間的關(guān)系仍然面臨著巨大的挑戰(zhàn),生命體系的復(fù)雜性,以及分子間相互作用的多樣性,腦化學(xué)物質(zhì)分析儀多少錢,對(duì)神經(jīng)化學(xué)物質(zhì)的測(cè)定提出了更高的要求。
活體腦化學(xué)物質(zhì)實(shí)時(shí)分析系統(tǒng)基于核酸適配體的生物傳感
目前,Aptamer已成為診斷和的重要分子工具。
與天然受體(如和酶)相比,腦化學(xué)物質(zhì)分析儀原理,Aptamer作為生物識(shí)別元件,在電化學(xué)生物傳感領(lǐng)域具有很好的優(yōu)勢(shì):
(1)針對(duì)具體的靶標(biāo)(從小分子到尺寸較大的蛋白質(zhì)甚至細(xì)胞),理論上都可通過體外篩選的方法,得到具有高特異性和親和力的 Aptamer。
(2)Aptamer具有化學(xué)穩(wěn)定性;。
(3 )Aptamer在與靶標(biāo)結(jié)合時(shí)常能發(fā)生顯著的構(gòu)象變化,該特點(diǎn)可為高靈敏度和高選擇性電化學(xué)生物傳感原理的設(shè)計(jì)和構(gòu)筑提供可能。
2018年,Nakatsuka等![]在超薄金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)晶體管陣列上修飾能夠特異性結(jié)合靶標(biāo)的Aptamer,在生理?xiàng)l件下,實(shí)現(xiàn)了5-羥色胺、多巴胺﹑葡萄糖、1-磷酸神經(jīng)鞘氨醇的選擇性檢測(cè)。
靶標(biāo)分子和 Aptamer結(jié)合誘導(dǎo)后者帶負(fù)電的磷酸二酯骨架發(fā)生構(gòu)象變化,引起柵極調(diào)控半導(dǎo)體通道導(dǎo)電能力的改變,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了待測(cè)靶標(biāo)的高靈敏檢測(cè)。
活體腦化學(xué)物質(zhì)實(shí)時(shí)分析系統(tǒng)基于谷氨酸合成酶的生物傳感
除了氧化酶和脫氫酶作為生物識(shí)別元件被廣泛應(yīng)用于電化學(xué)生物傳感領(lǐng)域之外,自然界還存在著種類繁多的其它酶類,如固氮酶、氫化酶等,腦化學(xué)物質(zhì)分析儀公司,它們被應(yīng)用于能源轉(zhuǎn)換,電催化以及電合成等領(lǐng)域。
針對(duì)目前基于氧化酶和脫氫酶的電化學(xué)傳感器面臨的一系列問題,基于其它酶類的電化學(xué)生物傳感原理的設(shè)計(jì)和構(gòu)筑顯得尤為重要。谷氨酸合成酶是固氮過程中實(shí)現(xiàn)氨同化反應(yīng)的關(guān)鍵酶,僅存在于微生物和高等植物部分組織中,并參與相應(yīng)的氨基酸代謝和光轉(zhuǎn)換等過程。
目前,谷氨酸合成酶的晶體結(jié)構(gòu)已被解析,腦化學(xué)物質(zhì)分析儀,但其在電催化領(lǐng)域的研究尚未被報(bào)道。2018年,Wu等[M]將藍(lán)藻細(xì)菌中的鐵氧化還原蛋白和以鐵氧化蛋白為電子供體的谷氨酸合成酶在大腸體內(nèi)完成重組和表達(dá)。
該谷氨酸合成酶主要由氨基轉(zhuǎn)移酶中心,黃素單核苷酸(Flavin mononucleotide , FMN)和鐵-硫結(jié)合中心組成。
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