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,物质分析仪报价,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,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,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基于脱氢酶电化学生物传感器的分析
基于脱氢酶电化学生物传感器的分析:
与氧化酶型生物传感器相比,脱氢酶型生物传感器不依赖于O,且能够在较低的氧化电位下工作,因此应具有良好的抗干扰能力。
由于大部分脱氢酶自身并不包含辅酶因子,该类电化学生物传感器常需外加辅酶因子(如NAD") , 协助完成酶对底物的催化。但是.辅酶的还原态(NADH)电化学氧化速率较率。
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,物质分析仪原理,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,物质分析仪价格,样品保真,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。
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