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日本單電極膜片鉗電生理技術(shù)

來源: 發(fā)布時間:2023-01-29

現(xiàn)在這塊全新的芯片被放置在了跟前置放大器大小類似的小盒子中,,便成就了這款全球較小的膜片鉗放大器ePatch,。體積大幅縮減只是一個表面,,由于細胞電信號在被電極記錄到后,,直接進入了芯片,以較短的路徑直接從模擬信號轉(zhuǎn)變成了數(shù)字信號,在很大程度上減少了環(huán)境及電路噪音對信號的影響,,所以這款放大器便可以輕易獲取非常高質(zhì)量且穩(wěn)定的電生理信號,。ePatch體積只為42*18*78mm,重量200g,,整套設(shè)備的大小只相當(dāng)于傳統(tǒng)膜片鉗設(shè)備的前置放大器,,可以輕松地放入衣服口袋。用USB接口連接電腦后即可使用,,無需額外電源,,連接和使用都極為簡便,。沒有了占地方的放大器,,數(shù)模轉(zhuǎn)換器以及相互連接的眾多電線,電源線等等,,我們的膜片鉗又進一步減小了體積,。微電極的制備膜片鉗電極是用外徑為1-2mm的毛細玻璃管拉制成的。日本單電極膜片鉗電生理技術(shù)

日本單電極膜片鉗電生理技術(shù),膜片鉗

ePatch的設(shè)計的一些亮點還包括:可以在軟件中伴隨數(shù)據(jù)進行實驗記錄,,你不用再專門拿一個實驗記錄本了,,也不用再擔(dān)心本本上記錄的內(nèi)容找不到對應(yīng)的數(shù)據(jù)了,系統(tǒng)會把他們一一對應(yīng)起來,。電壓電流刺激模式的編輯更為傻瓜,,眾多的模塊,直接拖拽就可以,,還伴隨著示例圖,,讓你對你編輯的程序一目了然。實時的全細胞參數(shù)估算,,包括封接電阻,,膜電容,膜電阻等重要參數(shù)強大的在線分析功能,,包括電壓鉗模式下的I/V graph,,event detection,F(xiàn)FT,,以及電流鉗模式下的AP threshold detection,,AP frequency,AP slope等數(shù)據(jù)可保存成多種格式,,你要是個程序達人,,可以支持使用Matlab進行數(shù)據(jù)分析,如果沒有這樣的經(jīng)驗也沒有問題,,數(shù)據(jù)可以保存成.abf用的Clampfit直接分析,。芬蘭全細胞膜片鉗電生理工具屯流鉗素向細胞內(nèi)注入刺激電流,記錄膜電位對刺激電流的反應(yīng)。

日本單電極膜片鉗電生理技術(shù),膜片鉗

Flip-Tip翻轉(zhuǎn)技術(shù),、將一定密度的細胞懸液灌注在玻璃電極中,,下降到電極前列的單個細胞通過在電極外施加負壓可以與玻璃電極前列形成穩(wěn)定的高阻封接,打破露在玻璃電極前列開口外的細胞膜就形成了全細胞記錄模式,。德國Flyion公司的Flyscreen8500系統(tǒng)采用的就是這一技術(shù),,其通量比較高為6,即一次可同時記錄6個細胞,。它的***特點是∶(1)仍然采用玻璃毛坯作為電極(2)藥物施加微量,、快速。SealChip技術(shù);完全摒棄了玻璃電極,,而是采用SealChip平面電極芯片一定密度的細胞懸液灌注在芯片上面,,隨機下降到芯片上約1-2μm的孔上并在自動負壓的吸引下形成高阻封接,打破孔下面的細胞膜形成全細胞記錄模式,。采用這一技術(shù)的美國Axon(MDS)公司的PatchXpress7000A系統(tǒng)是高通量全自動膜片鉗技術(shù)的典范,,是離子通道藥物研發(fā)的**性工具,在國外實驗室和制藥廠***用于hERG通道藥理學(xué)的研究,。其通量比較高為16,,即一次可同時記錄16個細胞同時,其藥物施加微量,、快速,,不僅用于藥物篩選,還大量用于離子通道的基礎(chǔ)研究,。

膜片鉗技術(shù)實現(xiàn)了小片膜的孤立和高阻封接的形成,,由于高阻封接使背景噪聲水平降低,相對地增寬了記錄頻帶范圍,,提高了分辨率,。另外,它還具有良好的機械穩(wěn)定性和化學(xué)絕緣性,。而小片膜的孤立使對單個離子通道進行研究成為可能,。單通道電流1.典型的單通道電流呈一種振幅相同而持續(xù)時間不等的脈沖樣變化。他有兩個電導(dǎo)水平,,即O和1,,分別對應(yīng)通道的關(guān)閉和開效狀態(tài)。2.有的矩形脈沖簇狀發(fā)放時,,通道電流不在同一水平,,可以明顯觀察到不同數(shù)目離子通道所形成的電流臺階,從而可推斷出被測膜片的通道數(shù)目,。3.有的通道可記錄到圓滑型和方波形兩種形式,。4.有些通道開放活動是持續(xù)開放,,中間被閃動樣的關(guān)閉所中斷,形成burst開放,。有些通道開放活動是簇狀開放與短期平靜交替出現(xiàn),,形成簇狀發(fā)放串(Cluster)離子通道的近代觀念源于Hodgkin、Huxley,、Katz等人在20世紀(jì)30—50年代的開創(chuàng)性研究,。

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1976年德國馬普生物物理化學(xué)研究所Neher和Sakmann在青蛙肌細胞上記錄記錄到AChjihuo的單通道離子電流1980年Sigworth等用負壓吸引,得到10-100GΩ的高阻封接(Giga-sea1),,降低了記錄時的噪聲1981年Hamill和Neher等引進了膜片游離技術(shù)和全細胞記錄技術(shù)1983年10月,,《Single-ChannelRecording》一書問世,奠定了膜片鉗技術(shù)的里程碑,。膜片鉗技術(shù)原理膜片鉗技術(shù)是用玻璃微電極接觸細胞,,形成吉歐姆(GΩ)阻抗,使得與電極前列開口處相接的細胞膜的膜片與周圍在電學(xué)上絕緣,,在此基礎(chǔ)上固定電位,,對此膜片上的離子通道的離子電流(pA級)進行監(jiān)測記錄的方法。膜片鉗技術(shù)已成為研究離子通道的"金標(biāo)準(zhǔn)",。芬蘭全細胞膜片鉗電生理工具

膜片鉗技術(shù)是用玻璃微電極吸管把只含1-3個離子通道、面積為幾個平方微米的細胞膜通過負壓吸引封接起來,。日本單電極膜片鉗電生理技術(shù)

與藥物作用有關(guān)的心肌離子通道,,心肌細胞通過各種離子通道對膜電位和動作電位穩(wěn)態(tài)的維持而保持正常的功能。近年來,,國外學(xué)者在人類心肌細胞離子通道特性的研究中取得了許多進展,,使得心肌藥理學(xué)實驗由動物細胞模型向人心肌細胞成為可能。對離子通道生理與病理情況下作用機制的研究,,通過對各種生理或病理情況下細胞膜某種離子通道特性的研究,,了解該離子的生理意義及其在疾病過程中的作用機制。如對鈣離子在腦缺血神經(jīng)細胞損害中作用機制的研究表明,,缺血性腦損害過程中,,Ca2+介導(dǎo)現(xiàn)象起非常重要的作用,缺血缺氧使Ca2+通道開放,,過多的Ca2+進入細胞內(nèi)就出現(xiàn)Ca2+超載,,導(dǎo)致神經(jīng)元及細胞膜損害,膜轉(zhuǎn)運功能障礙,,嚴(yán)重的可使神經(jīng)元壞死,。日本單電極膜片鉗電生理技術(shù)

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