扩散性抑制及缺血过程中Ca 2+ 与谷氨酸的同时在体电化学分析
发布时间:2022-05-03 05:28
脑神经化学分析是探索大脑功能的重要手段,脑功能的实现依赖于多种化学物质同时发挥作用,单纯一种化学物质的检测难以阐明脑化学信号的传递以及疾病的发生,因此,多物质同时分析尤为重要。本研究通过构建一种双功能电化学生物传感器,实现了谷氨酸和Ca2+同时测定分析。将谷氨酸氧化酶(Glu Ox)和铂纳米颗粒(Pt NPs)共改性的铂丝微电极(Pt ME)作为电流型谷氨酸测定电极,电位响应的全固态钙离子选择性电极(Ca-ISME)用于Ca2+的测定,构建了双功能微电极(DFME)生物传感器,两种信号之间没有串扰,因此可用于谷氨酸和Ca2+的同时监测。DFME生物传感器显示出良好的选择性和低的检出限(谷氨酸为0.5μmol/L,Ca2+为1μmol/L),可满足活体检测需求,并成功用于监测扩散性抑制(SD)及缺血过程鼠脑中谷氨酸和Ca2+的实时变化分析。本研究为体内多种物质的同时检测提供了一种简便有效的方法,为理解脑生理病理过程提供了分子基础。
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 引言
2 实验部分
2.1 仪器与试剂
2.2 实验方法
2.2.1 微电极的制备
2.2.2 电极修饰及DFME制备
2.2.3 大鼠SD及缺血活体实验
3 结果与讨论
3.1 DFME电极的表征
3.2 DFME电极的电化学特性
3.3 DFME电极的选择性与重现性
3.4 SD及缺血过程中Ca2+和谷氨酸的在体测定分析
4 结论
本文编号:3650719
【文章页数】:8 页
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1 引言
2 实验部分
2.1 仪器与试剂
2.2 实验方法
2.2.1 微电极的制备
2.2.2 电极修饰及DFME制备
2.2.3 大鼠SD及缺血活体实验
3 结果与讨论
3.1 DFME电极的表征
3.2 DFME电极的电化学特性
3.3 DFME电极的选择性与重现性
3.4 SD及缺血过程中Ca2+和谷氨酸的在体测定分析
4 结论
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