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1-(3,4-二氟苄基)-2-氧代-1,2-二氢吡啶-3-甲酸,1-(3,4-Difluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid,95%,1001413-01-9
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4-氧代-2-硫代-1,2,3,4-四氢嘧啶-5-羧酸,4-Oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid,97%,23945-50-8
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云萃
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文献和实验相比,免疫细胞化学技术具有较高的敏感性和特异性,例如应用胆碱能神经元的标志酶—胆碱乙酰移换酶(Choline acetylase, ChAc)的单克隆抗体就能较AChE法更准确地确定胆大能神经元,同样,应用多巴胺羟化酶(DβH)抗血清能较甲醛或乙醛酸诱发荧光法更为准确地研究NA神经元及其通路,而且不需借助显微分光光度计测定各种单胺递质呈现荧光的不同波长加以区别,免疫细胞化学应用不同的标志酶免疫染色就可区别各种神经元和/或确定神经元内所含的不同的神经递质。如DβH免疫反应阳性在哺乳
于血清、胰腺及唾液腺。乙酰胆碱酯酶和胆碱酯酶两者的化学性质不同,用酶来检测底物特异性时,乙酰胆碱酯酶能最快地促使乙酰胆碱分解,也能分解乙酰基―β―甲基胆碱,但不能分解苯甲酰基胆碱。同时,乙酰胆碱酯酶能被高浓度乙酰胆碱所抑制。但是胆碱酯酶则不同,乙酰胆碱浓度越高,越能被胆碱酯酶所分解。具体反应式如下: 乙酰胆碱+H2 O AChE 胆碱+醋酸酯酰胆碱+H2 O ChE 胆碱十羧酸离子 亚铁氰化铜法:乙酰胆碱酯酶能将乙酰硫胆碱盐水解产生硫胆碱,硫胆碱使铁氰化物还原为亚
了大量的研究工作,但由于技术方法的限制,对神经递质的性质无法确定。1949年Koelle建立了胆碱酯酶染色法(cholinesterase staining method, ChE)1964Rh ,Karnovsky 和Roots在此基础上改良并建立了一步完成的乙酰胆碱酯酶(Acetycholinesterase,AChE)直接染色法,使显示胆碱能神经成为可能。从生物测定来看,AchE和胆碱能神经的标志酶存在平行关系。因此,一般认为,在加用乙酰胆碱酯酶抑制剂的情况下,用Ache 显示胆碱能神经
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