脑化学物质实时分析系统总结与展望
目前,基于电化学生物传感器的分析已经成为分析化学、神经科学、物理和材料科学等多学科交叉研究领域的热点之一,对于推动脑神经生理和病理分子机制的研究具有重要意义。
本文综述了多种电极/溶液界面的设计策略,脑化学物质分析仪原理,旨在建立和发展可用于脑化学分析的生物电化学传感器。
然而,在层次上准确地破译化学信号和大脑机能之间的关系仍然面临着巨大的挑战,生命体系的复杂性,以及分子间相互作用的多样性,对神经化学物质的测定提出了更高的要求。
脑神经递质分类2
神经递质中种类繁多的是大分子神经多肽。自1970年以来,已发现有100多种多肽分子符合上述神经递质标准。
这些多肽与单个氨基酸分子递质不同,大多由3~36个氨基酸组成,它们组成了神经多肽的大家族。
许多分子并非是在神经系统中发现的,脑化学物质分析仪报价,如缩胆囊素。
此外,很多经典神经类物质现在被认为也可在局部发挥神经递质的作用,如垂体后叶(催产素和血管加压素)等。事实上,现在发现神经和神经递质间存在着越来越多的交叉。
若要判断某种生物活性多肽属于还是递质。
主要看它发挥作用的距离:通过血液循环作用于,因此常远离分泌细胞。
而递质作用于突触后细胞的距离则小得多,只需弥散于几十纳米的突触间隙即能与突触后膜上的受体结合,脑化学物质分析仪,即使有些递质可通过扩散影响到周围的细胞,作用距离也不过几十到几百微米。
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",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,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,但对于葡萄糖和乳酸具有良好响应的电化学生物传感器,脑化学物质分析仪多少钱,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。
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