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burmeister等°设计了一种多位点的微电极阵列,实现了脑内和---的同时原位测定。
为了排除抗坏血酸和---的干扰,首先在铂电极表面电聚合一层间---胺膜。
两个铂记录位点只修饰氧化酶,用于获取的浓度信息;另两个位点同时修饰---酯酶和氧化酶,其电流信号与前者的差值即可用于---的定量分析。
神经系统中存在着一类重要化学物质,如---[)、atp1%1 ,物质分析仪多少钱,y-------r等,既没有电化学活性,也缺少相对应的氧化酶或脱氢酶识别元件,利用一般的电化学生物传感原理很难实现其直接检测。
因此,物质分析仪,多酶串联反应的电化学生物传感器应运而生。如---的传感分析可同时利用---酯酶(acetylcholine oxidase,ache)和氧化酶(choline,chox ) ,通过检测酶促反应过程中h,0。
的生成量实现---的传感分析。但是,在神经系统中,除抗坏血酸、尿酸等具有电化学活性的物质外,细胞间液中的浓度比---的浓度一般高1000倍左右,这些物质都会干扰---的测定
基于氧化酶构建的代电化学生物传感器已被用于构建在线分析系统。rogers 等[l通过电聚合将---氧化酶固定在微流控芯片的工作电极上,有效避免了抗坏血酸、---等内源性电活性分子的干扰。
他们结合快速微透析取样技术,研究了sd过程中脑内---的变化规律;通过使用米松,实现了脑内---浓度的长期监测(]。为了解决h,0,检测时的过电位问题,辣根---化物酶( horseradish peroxidase , hrp)作为h,0。
还原的生物酶催化剂,常被用于构筑高选择性的电化学生物传感器。在该类传感体系中,通常需要外加电子媒介体实现 hrp和电极之间的电子传递。
niwa等lss制备了固定有谷氨酸氧化酶的反应器,将饿的配合物与hrp复合而形成的凝胶(os-gel-hrp)修饰在玻碳电极上,并以此作为检测器,发展了谷氨酸的在线分析方法,灵敏度高(24.3 na/( umol/l)) ,检出限低(7.2 nmol/l) ,成功检测到kcl---单个神经元细胞及电---脑切片引起的亚微摩尔及微摩尔水平的谷氨酸变化。
osborone 等[制备了一种双半圆形的工作电极,分别在两个半圆电极上修饰了os-gel-hrp/---氧化酶和os-gel-hrp/乳酸氧化酶,在克服了电极间交叉干扰的前提下,建立了脑内---和乳酸浓度同时检测的在线电化学分析方法,实现了大鼠在清醒状。
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