共存递质释放概率的差异主要是由神经递质囊泡和突触前膜上的ca2+通道之间的相对距离不同造成的。突触前膜上ca2+通道密集的区域称为活性区,是神经递质释放的主要部位。包裹着小分子递质的突触囊泡通常搭靠在活性区部位,因此与ca2+通道较近;而多肽类递质囊泡则远离突触前膜和ca2+通道分布。低频---下,进入突触前膜的ca2+浓度有限,只能使活性区附近的小分子囊泡释放;高频---时,ca2+大量涌入突触前膜,物质分析仪原理,其浓度才---让位于更远处的多肽类递质囊泡和近处小分子递质囊泡同时释放。
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。
近无损检测,物质分析仪价格,电极直径小至10μ米,组织损伤小;
系统所采用的检测电---韧性极强碳纤维材料所构筑的电极,具有较好生物兼容性,且电极的尺寸,对电极进行修饰后其直径也可低至10微米,二在线采用微透析探针尺寸也低至0.2-0.5毫米,电极或探针植入过程中均可避免对血管及组织的破坏,对脑组织产生的创伤可忽略。而且由于电极和探针尺寸小的特点,能对一些较小的特定脑区或亚区进行检测,满足特---及性的需求。
为了克服代氧化酶型生物传感器受到氧分压波动和h,0。
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о。
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,二茂铁[^],铁l°,醒类化合物[]、,过渡金属化合物[4],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。
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