代氧化酶型生物传感器是运用。做为氧化酶的电子器件受体,根据检验酶催化反应全过程中h.0,的产生量,从而完成被测物浓度值以及变动的传感器剖析。
虽然现阶段绝大多数氧化酶型生物传感器是根据该基本原理研发而成,可是此类生物传感器仍面对许多问题。一方面,做为酶催化反应的电子器件受体,其浓度值随条件的变化可能危害感应器信息的---性。
另一方面,电化学空气氧化通常有着较高的过电位,而脑内并存的其他种群,如碱胆以及排泄物质、抗坏血酸等,在这里高电位下也可以产生电化学氧化还原反应,从而干扰测量。
尽管检验,复原电流量可以---以上化学物质空气氧化的干扰,但由溶氧电化学复原而发生的干扰仍是一个不能---的问题。
为了克服代氧化酶型生物传感器受到氧分压波动。
检测时高过电位的局限,二代氧化酶型生物传感器以电子传递媒介体替代。
作为酶催化反应过程中的电子受体,通过检测媒介体在电极上的氧化还原电流,实现底物的传感分析。与代氧化酶型生物传感器相比,该类传感器可在较低的氧化过电位下实现待测物的检测。
能够避免常见物质(如尿酸、---及其代谢产物等)的干扰。现在,脑化学物质分析仪多少钱,具有氧化还原性质的高分子聚合物[]等已被用作氧化酶的电子转移媒介体。
活体脑化学物质实时分析系统可实时监测动物神经递质浓度的瞬间变化,脑化学物质分析仪价格,动物为清醒自由活动状态。
在线检测:维他命c、镁离子、---、乳酸
可以扩散到光遗传,电生理、行为学等各个领域实验。
原位检测:---、维他命c、钾离子、---氢、氧气、------、ph
1、时间分辨率高,毫秒级实时检测记录;
采用多功能的数据采集器对电化学数据进行实时采集(恒电位安培法、开路电位法),可以同时生成波形图表,实时检测频率从0-1000hz可调,非常便于对实验进行有效控制。
2、较高的检测选择性,纳米材料修饰电极实现脑内物质检测的选择性;
经过多年的技术积累,采用---的纳米材料修饰电极来实现脑内特定物质检测。电极进---时间的活体实验验证,具有重现性高、响应灵敏度好、能够避免脑内常见物质的干扰、对目标物具有高度的选择性等一系列优点。
3、碳纤维电极:
针对脑内常见神经化学物质而开发的特异选择性电极,高技术工艺以及大量的活体实验---了电---备---的---性。检测系统中植入脑内的电极部分主要采用碳纤维材料构成的电极。拥有体积小、韧度强、生物相容性好等优点。
神经递质实时检测系统应用快速扫描循环伏安法(fscv)技术,快速实时监测动物体内的儿茶酚胺类神经化学物质的含量(如---,去甲---素等)。
系统使用了碳纤维生物传感器,脑化学物质分析仪公司,可在大小鼠身体上实现短期的快速测量。
系统有两种规格,一种为用于大鼠的无线遥测系统,另外一份为应用到小鼠的有线遥测系统。
技术优势:
√ ---的空间分辨率-直径34um 碳纤维。
√ ---的时间分辨率- 5-10 sweeps/s。
√ 准确度-使用现有的可定义的明确儿茶酚胺类标记物,排除了其他种类物质的干扰。
√ 采样速率: 5k/s (大鼠系统),或者10k/s(小鼠系统)。
工作原理:
生物胺类物质的含量通过快速循环性的施加电压到一根植入式碳纤维传感器,然后检测相应的产生的电流变化进行测定。
系统使得在进行详细的行为学研究的同时,脑化学物质分析仪,可以测量自发产生的亚秒级的神经递质释放事件。
无论是有线还是无线系统,都可以在可选的量程(-0.6-+1.5v)范围内,进行250-400v/s的扫描检测。
所有系统同时还内置支持外部---的控制。
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