正常生理条件下,我们摄入的---会------的分泌。---协助---中---进入细胞内完成代谢过程,同时---也可转化为糖原储存在或者转化、合成为其他物质。
因此在神经调节机制下,我们血糖水平是维持动态平衡的。而---钳夹实验技术正是人工条件下模拟这一过程。以高---正常血糖钳夹实验为例,首先我们向受试者输入恒定剂量的---,使受试者血浆---水平维持在高浓度状态。
此时受试者的血糖浓度会迅速下降。此时,我们再输入20%的---溶液,以纠正血糖的下降。同时每隔5分钟检测受试者血糖浓度,如果血糖过高,则减少---输注速度;如果血糖过低,则增加---输注速度。
经过一段时间的调整,可将受试者血糖浓度维持在一个固定水平附近。这时我们称受试者血糖浓度进入稳态。在稳态状态下,外源性输入的---全部在---的作用下完成分解代谢。达到稳态时,---钳夹实验技术原理,输入的---越多说明---敏感性强,不存在---抵抗;反之相反。
---钳夹实验技术的理论基础早在上世纪70年代就已经建立,并于八十年代初步用于---和科研领域。---钳夹实验技术大致可分为高---低血糖钳夹实验(用于无---低血糖和---拮抗的研究)、高---正常血糖钳夹实验(评价---敏感性)、钳夹实验(评价---分泌功能)以及用于评价的特殊---钳夹实验等。
其中,高---正常血糖钳夹实验和钳夹实验是评价---敏感性和---分泌功能的---金标准方法。传统钳夹实验过程需要2-3名研究者耗时3-4小时才能得以实施,---钳夹实验技术,实验过程复杂繁琐,---钳夹实验技术多少钱,需要研究者大量的经验积累,因此---钳夹实验难以---应用。
随着计算机及技术和---的发展,模块化---钳夹实验系统或者智能化---钳夹系统的推出,使得实验流程简单化,标准化,为---钳夹技术的普及起到了推动作用。
使用者在回顾这些数据时,可以迅速的积累操作经验。这样形成数据溯源链也符合代谢动力学研究的要求。实验向导、结果计算、血糖测试提醒、实验事件闹钟等功能也被集成到这套系统中。使钳夹实验技术成为一种成熟的、标准化的可重复的实验工具和平台,即使没有使用经验的操作者也能在短时间内独立开展这项技术。
clamp_system模块化---钳夹试验平台是一种技术平台和工具。研究人员可以方便的在此技术平台基础上进行更深入的研究和探索,而不会过多的受到实验操作的困扰。
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