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心肌动作电位与胞内钙信号同时检测
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斯高研究院
斯高专注以心脑血管为特色的生命科学领域科研设备的研发、生产、销售,与长期技术支持。设备销往全球400+实验室,助力用户产出多项前沿成果。获得国家专精特新“小巨人”、国家高新技术企业认证,河南省心脏电生理重点实验室等12个省级科研平台支撑。秉承“开放、共享、合作”理念,已为全球1000+实验室提供交流平台及技术服务。并持续自主创新,承担16项国家及省级重点科研项目。



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文献和实验小鼠同一脑区两类细胞的活动不同的神经元类型。6、GCaMP-X:无损伤钙离子探针,可保护依赖于L型钙通道的兴奋-转录耦合免受干扰,同时仍表现出部分GCaMP的优良Ca2+感应特性。二、电压成像(voltage imaging)细胞内钙离子浓度变化和细胞膜电位的变化是细胞活动的两个重要指标,由于钙信号衰减较慢,并不能充分表征神经元的动作电位,而且阈值以下的电压信号完全被忽略,于是科学家们利用细胞膜电位改变作为信号进行荧光成像。1)电压成像技术原理细胞膜电位变化是细胞活动最基本的信号,当膜电位变化时,细胞
受到外来刺激或在位心脏的心肌受到传导而来的兴奋时,则可产生扩布性电位变化,称动作电位。本实验应用细胞内微电极技术,记录豚鼠心室乳头肌单个细胞的静息电位和动作电位。 【动物与器材】 豚鼠、常用手术器械、止血钳、微电极放大器、示波器、电子刺激器、微分器、示波照像机、微电极操纵器、微电极拉制器、玻璃微电极(阻抗约为10—30MΩ,制备方法见第一章第三节“玻璃微电极”),刺激电极(Ag-AgCl乏极化电极,制备方法见第一章第三节“刺激电极”)、无关电极、不锈钢针若干、屏蔽箱、肌
细胞的胞内信号在5天内可供获取。 该芯片的一个具体应用事例是,心肌细胞信号经芯片记录后可测量动作电位持续周期、向上脉冲速率和向下脉冲的不同阶段。具有应用价值的是,该芯片在不影响信号质量的前提下输出高通量数据,其中的特定离子通道参数可用于药物筛查。 确定药效和药动力性 不同的成像方法已应用于监测疾病进展和分析药物在临床前阶段的疗效,而据罗氏诊断公司医药研制部门的Werner Scheuer博士称,荧光和生物发光成像技术因操作简单、扫描快速和无辐射危害等优点成为研究
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