無創(chuàng)睡眠監(jiān)視系統(tǒng)是如何工作的?首先,實驗動物被放置在一個特制的實驗籠中,這個籠子配備了先進的傳感器,能夠捕捉到動物的行為和生理變化。這些數(shù)據(jù)被實時傳輸?shù)竭B接的電腦上,通過專門的軟件進行分析。該系統(tǒng)不僅可以監(jiān)測動物的呼吸、心率等基本生命體征,還可以對動物的睡眠質(zhì)...
膜片鉗技術(shù)是一種細胞內(nèi)記錄技術(shù),是研究離子通道活動的蕞佳工具,也是應(yīng)用蕞很廣的電生理技術(shù)之一。該技術(shù)通過施加負壓將微玻管電極(膜片電極或膜片吸管)的前列與細胞膜緊密接觸,形成GΩ以上的阻抗,使電極開口處的細胞膜與其周圍膜在電學(xué)上絕緣。被孤立的小膜片面積為μm量...
離子通道是一種特殊的膜蛋白,它橫跨整個膜結(jié)構(gòu),是細胞內(nèi)部與部外聯(lián)系的橋梁和細胞內(nèi)外物質(zhì)交換的孔道,當通道開放時。細胞內(nèi)外的一些無機離子如Na,kCa等帶電離子可經(jīng)通道順濃度梯度或電位梯度進行跨膜擴散,從而形成這些帶電離子在膜內(nèi)外的不同分布態(tài)勢,這種態(tài)勢和在不同...
膜片鉗技術(shù)∶從一小片(約幾平方微米)膜獲取電子學(xué)方面信息的技術(shù),即保持跨膜電壓恒定——電壓鉗位,從而測量通過膜離子電流大小的技術(shù)。通過研究離子通道的離子流,從而了解離子運輸、信號傳遞等信息?;驹恚豪秘摲答侂娮泳€路,將微電極前列所吸附的一個至幾個平方微米的...
80年代初發(fā)展起來的膜片鉗技術(shù)(patchclamptechnique)為了解生物膜離子單通道的門控動力學(xué)特征及通透性、選擇性膜信息提供了直接的手段。該技術(shù)的興起與應(yīng)用,使人們不僅對生物體的電現(xiàn)象和其他生命現(xiàn)象更進一步的了解,而且對于疾病和藥物作用的認識也不斷...
因斯蔻浦的無創(chuàng)睡眠監(jiān)視系統(tǒng)是一項革新性的技術(shù),它改變了傳統(tǒng)監(jiān)測實驗動物睡眠的方法。傳統(tǒng)的方法需要對實驗動物進行繁瑣的手術(shù)操作,不僅增加了科研人員的工作量,而且會對實驗動物造成一定的痛苦和應(yīng)激反應(yīng)。而無創(chuàng)睡眠監(jiān)視系統(tǒng)則完美地解決了這些問題,它通過非侵入性的方式對...
在心血管藥理研究中的應(yīng)用,隨著膜片鉗技術(shù)在心血管方面的廣泛應(yīng)用,對血管疾病和藥物作用的認識不僅得到了不斷更新,而且在其病因?qū)W與藥理學(xué)方面還形成了許多新的觀點。正如諾貝爾基金會在頒獎時所說:“Neher和Sadmann的貢獻有利于了解不同疾病機理,為研制新的更為...
膜片鉗技術(shù)與其它技術(shù)相結(jié)合Neher等**將膜片鉗技術(shù)與Fura2熒光測鈣技術(shù)結(jié)合,同時進行如細胞內(nèi)熒光強度、細胞膜離子通道電流及細胞膜電容等多指標變化的快速交替測定,這樣便可得出同一事件過程中,多種因素各自的變化情況,進而可分析這些變化間的相互關(guān)系。Nehe...
電壓鉗技術(shù),是20世紀初由Cole發(fā)明,Hodgkin和Huxley完善,其設(shè)計的主要目的是為了證明動作電位的產(chǎn)生機制,即動作電位的峰電位是由于膜對鈉的通透性發(fā)生了一過性的增大過程。但當時沒有直接測定膜通透性的方法,于是就用膜對某種離子的電導(dǎo)來**該種離子的通...
1937年,Hodgkin和Huxley在烏賊巨大神經(jīng)軸突細胞內(nèi)實現(xiàn)細胞內(nèi)電記錄,獲1963年Nobel獎1946年,凌寧和Gerard創(chuàng)造拉制出前列直徑小于1μm的玻璃微電極,并記錄了骨骼肌的電活動。玻璃微電極的應(yīng)用使的電生理研究進行了重命性的變化。Volt...
高阻封接問題的解決不僅改善了電流記錄性能,還隨之出現(xiàn)了研究通道電流的多種膜片鉗方式。根據(jù)不同的研究目的,可制成不同的膜片構(gòu)型。細胞吸附膜片(cell-attachedpatch)將兩次拉制后經(jīng)加熱拋光的微管電極置于清潔的細胞膜表面上,形成高阻封接,在細胞膜表面...
因斯蔻浦的無創(chuàng)睡眠監(jiān)視系統(tǒng)不僅關(guān)注實驗動物的生理數(shù)據(jù)監(jiān)測,還注重對數(shù)據(jù)的深度分析和解讀。通過與專業(yè)的生物醫(yī)學(xué)工程師合作,該公司開發(fā)了一套強大的數(shù)據(jù)分析軟件,能夠?qū)κ占降母鞣N生理數(shù)據(jù)進行精細化處理和解析。該數(shù)據(jù)分析軟件能夠自動生成詳細的睡眠質(zhì)量報告,包括呼吸率...
早在膜片鉗誕生之前,20世紀50~60年代,Hodgkin與Hexley便發(fā)現(xiàn)并使用了電壓鉗技術(shù),他們通過雙電極電壓鉗在烏賊軸突上發(fā)現(xiàn)了動作電位的離子機制,并因此獲得了諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎。這也為后來膜片鉗的誕生奠定了基礎(chǔ)。于1976年,德國馬克斯普朗克生物物理化...
實踐證明,無創(chuàng)睡眠監(jiān)測系統(tǒng)能夠有效地提高實驗動物的監(jiān)測質(zhì)量和科研效率。同時,該系統(tǒng)還充分體現(xiàn)了對實驗動物的關(guān)愛和尊重,為推動動物福利和科研倫理的發(fā)展做出了積極貢獻。無創(chuàng)睡眠監(jiān)視系統(tǒng),無疑為實驗動物監(jiān)測領(lǐng)域帶來了革新性的改變。這項新技術(shù)的出現(xiàn),使得科研人員可以更...
膜片鉗技術(shù)原理:膜片鉗技術(shù)是用玻璃微電極吸管把只含1-3個離子通道、面積為幾個平方微米的細胞膜通過負壓吸引封接起來(見右圖),由于電極前列與細胞膜的高阻封接,在電極前列籠罩下的那片膜事實上與膜的其他部分從電學(xué)上隔離,因此,此片膜內(nèi)開放所產(chǎn)生的電流流進玻璃吸管,...
電壓鉗的原理∶用兩根前列直徑0.5um的電極插入細胞內(nèi),一根電極用作記錄電極以記錄跨膜電位,用另一根電極作為電流注入電極,以固定膜電位。從而實現(xiàn)固定膜電位的同時記錄膜電流。電位記錄電極引導(dǎo)的膜電位(Vm)輸入電壓鉗放大器的負輸入端,而人為控制的指令電位(Vc)...
一、記錄設(shè)備首先,盡可能完善膜片鉗記錄設(shè)備是實驗前的重要步驟,如用模型細胞測定電子設(shè)備、安裝并測試應(yīng)用軟件、調(diào)節(jié)光學(xué)顯微鏡、檢驗防震工作臺等。二、微電極的制備膜片鉗電極是用外徑為1-2mm的毛細玻璃管拉制成的。標準的毛細玻璃管(外經(jīng)1.5mm,管壁厚0.3mm...
膜片鉗技術(shù)的創(chuàng)立取代了電壓鉗技術(shù),是細胞電生理研究的一個飛躍,使得離子通道的研究,從宏觀深入到微觀,使昔日的“肉湯生理學(xué)(brothphysiology)”與“閃電生理學(xué)(lightningphysiology)”在分子水平上結(jié)合起來,使人們對膜通道的認識耳目...
無創(chuàng)睡眠監(jiān)測系統(tǒng)、在自由行為動物上進行睡眠/覺醒的跟蹤監(jiān)測,建立一個無創(chuàng)睡眠的實驗環(huán)境在不對動物進行任何的手術(shù),不對動物造成傷害的情況下,讓動物保持完整的、無創(chuàng)的狀態(tài)開展睡眠發(fā)的研究。實驗數(shù)據(jù)有:睡眠/覺醒評分、呼吸頻率、活動監(jiān)測、心率等指標。PiezoSle...
早在膜片鉗誕生之前,20世紀50~60年代,Hodgkin與Hexley便發(fā)現(xiàn)并使用了電壓鉗技術(shù),他們通過雙電極電壓鉗在烏賊軸突上發(fā)現(xiàn)了動作電位的離子機制,并因此獲得了諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎。這也為后來膜片鉗的誕生奠定了基礎(chǔ)。于1976年,德國馬克斯普朗克生物物理化...
高阻密封技術(shù)還***降低了電流記錄的背景噪聲,從而大幅提高了時間、空間和電流分辨率,如10μs的時間分辨率、1平方微米的空間分辨率和10-12年的電流分辨率。影響電流記錄分辨率的背景噪聲不僅來自膜片鉗放大器本身,還來自信號源的熱噪聲。信號源就像一個簡單的電阻,...
膜片鉗在通道研究中起著重要的作用。膜片鉗技術(shù)可以直接觀察和區(qū)分單個離子通道電流及其開閉時間,區(qū)分離子通道的離子選擇性,同時發(fā)現(xiàn)新的離子通道和亞型,在記錄單細胞電流和全細胞電流的基礎(chǔ)上,進一步計算細胞膜上的通道數(shù)和開放概率。也可用于研究某些細胞內(nèi)或細胞外物質(zhì)對離...
對兩個遠距離(相距大于1-2mm)的成像部位,通常使用兩條單獨的路徑進行成像;對于相鄰區(qū)域,通常使用單個物鏡的多光束進行成像。多光束掃描技術(shù)必須特別注意激發(fā)光束之間的串擾問題,這個問題可以通過事后光源分離方法或時空復(fù)用方法來解決。事后光源分離方法指的是用算法來...
因斯蔻浦,一個在生物科技領(lǐng)域創(chuàng)新領(lǐng)的公司,近日推出了一款無創(chuàng)睡眠監(jiān)視系統(tǒng),徹底改變了實驗動物監(jiān)測的方式。這一前沿的技術(shù),將實驗動物直接置于實驗籠中,無需進行任何手術(shù)操作,儀器便能自動監(jiān)測。這不僅提升了監(jiān)測的準度,也大限度減少了實驗動物在監(jiān)測過程中受到的痛苦。因...
1976年德國馬普生物物理化學(xué)研究所Neher和Sakmann在青蛙肌細胞上用雙電極鉗制膜電位的同時,記錄到ACh啟動的單通道離子電流,從而產(chǎn)生了膜片鉗技術(shù)。1980年Sigworth等在記錄電極內(nèi)施加5-50cmH2O的負壓吸引,得到10-100GΩ的高阻封...
完整的系統(tǒng)包括用于數(shù)據(jù)采集和分析的籠子、傳感器、硬件和軟件,并且易于擴展,每個系統(tǒng)從幾只動物到多達八十只,允許連續(xù)數(shù)天或數(shù)周的睡眠跟蹤。PiezoSleep系統(tǒng)獨特地實現(xiàn)非侵入性實時睡眠反饋控制,以提高實驗?zāi)P?,如睡眠中斷,睡眠呼吸暫停的間歇性缺氧模型,光遺傳...
離子通道是一種特殊的膜蛋白,它橫跨整個膜結(jié)構(gòu),是細胞內(nèi)部與部外聯(lián)系的橋梁和細胞內(nèi)外物質(zhì)交換的孔道,當通道開放時。細胞內(nèi)外的一些無機離子如Na,kCa等帶電離子可經(jīng)通道順濃度梯度或電位梯度進行跨膜擴散,從而形成這些帶電離子在膜內(nèi)外的不同分布態(tài)勢,這種態(tài)勢和在不同...
因斯蔻浦(上海)生物科技有限公司雙光子顯微鏡的基本原理是:在高光子密度的情況下,熒光分子可以同時吸收2個長波長的光子,在經(jīng)過一個很短的所謂激發(fā)態(tài)壽命的時間后,發(fā)射出一個波長較短的光子;其效果和使用一個波長為長波長一半的光子去激發(fā)熒光分子是相同的。雙光子激發(fā)需要...
SignalSolutions,LLC專注于動物研究的非侵入性解決方案。我們的集成傳感器、硬件和軟件系統(tǒng)簡化了研究。所述PiezoSleep系統(tǒng)是基于動物的運動和行為,用于自動化高通量在小鼠和大鼠的睡眠和覺醒的研究,而不需要外科植入的EEG記錄。完整的系統(tǒng)包括...
離子通道的近代觀念源于Hodgkin、Huxley、Katz等人在20世紀30—50年代的開創(chuàng)性研究。在1902年,Bernstein創(chuàng)造性地將Nernst的理論應(yīng)用到生物膜上,提出了“膜學(xué)說”。他認為在靜息狀態(tài)下,細胞膜只對鉀離子具有通透性;而當細胞興奮的瞬...