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31.
多巴胺在聚中性红修饰碳纤维微电极上的电化学行为   总被引:9,自引:2,他引:7  
利用电聚合方法制备了聚中性红(PNR)修饰碳纤维微电极.根据循环伏安(CV)、电位阶跃实验结果,得出了多巴胺(DA)在PNR膜中的表观扩散系数D0=7.0×10-9cm2/s、膜表面表观标准电子转移速率常数κ=0.55 cm/s;该电极对DA响应灵敏,对抗坏血酸具有良好的抗干扰能力,可望用于活体中DA的测定.  相似文献   
32.
33.
蒙脱土修饰电极上某些神经递质的电化学行为   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用不同电化学方法对神经递质多巴胺(DA)在蒙脱土修饰电极上的行为进行了研究,结果发现,蒙脱土修饰膜地DA有明显的富集作用。在PH7.4时,DA强烈地富集在蒙脱土膜内,并显示完成的伏安响应而抗坏血酸(AA)和DAR的代谢产物3,4-二羟基苯乙酸(DOPAC)则无任何响应。采用计时库仑法测定了DA在蒙脱土膜内的表观扩散系数为2.3×10^-9cm^2/s,并计算了异相速率常数为2.7×10^-6cm  相似文献   
34.
黄铁华 《分析化学》1998,26(6):748-751
报道了使用微柱色谱和电化学检测器测定鼠脑微透析液中神经传递物质的方法。儿茶酚胺,5-羟色胺和代谢物的检测限为 0. 1~0. 5 pg。含有乙酰胆碱酯酶和胆碱氧化酶的柱后反应器使分离后的乙酰胆碱和胆碱转化成过氧化氢.再用铂电极或过氧化物酶修饰过的玻碳电极检测过氧化氢。乙酰胆碱的检测限当使用怕电极时是50× 10-15mol,当使用酶修饰电极时是10×10-15mol。  相似文献   
35.
四氢生物蝶呤(BH4)是生物体内单胺类神经递质合成过程中所需要的一种重要辅酶. 文中以Pt-Pd纳米修饰电极作为液相色谱电化学检测器, 采用高效液相色谱-电化学检测和微渗析活体取样技术, 研究了外源性的四氢生物蝶呤对大鼠纹状体中单胺类神经递质的影响. 研究表明外源性的BH4能提高大鼠纹状体中单胺类神经递质多巴胺(DA)、5-羟色胺(5-HT)及其代谢产物5-羟吲哚乙酸(5-HIAA)和高香草酸(HVA)的含量, 并进行了药物动力学分析, 探讨了BH4和单胺类神经递质浓度与时间的变化, 为一些神经疾病的病理学、药理学研究提供了新的分析手段.  相似文献   
36.
固体石蜡碳糊谷氨酸根电极的研制与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
李东辉  李挺 《分析化学》2006,34(6):895-895
1引言 谷氨酸是大脑中的主要兴奋性神经递质,是脑内神经元生长发育、成熟修复和神经传递过程中重要的神经递质.  相似文献   
37.
研制了一种新型的过氧化聚吡咯膜修饰电极(OPPy/CME)作为液相色谱电化学检测器,该电极可以用来检测生物体内的单胺类神经递质及其代谢产物。用药物建立了帕金森动物试验模型,对不同情况下的试验动物脑内单胺类神经递质及其代谢产物通过微渗析取样和液相色谱电化学检测联用技术进行了测定。初步探讨了试验动物产生帕金森病的机理,为研制和筛选更有效的治疗帕金森病的新药提供了一种准确、可靠的分析手段。  相似文献   
38.
详细对比了脉冲安培与恒电位安培检测单胺类神经递质的响应值,结果表明冲安培检测上述物质的响应值是恒电位安培检测的1.2倍。建立了以3.4 -二羟基苄胺(DHBA)为内标的定量方法。在微透析溶液中的微量神经递质的回收率在74%-101%之间。  相似文献   
39.
为了实现对微弱神经递质信号的在体实时检测,设计并实现了一种无线电化学检测仪器。系统硬件以低功耗微控制器MSP430为主控制器,包括了微弱电流检测模块、波形产生模块以及数据收发模块,具有尺寸小(2.3 cm×1.8 cm×0.6 cm),功耗低的特点。基于u C/OS操作系统设计了系统的下位机程序,结合上位机软件实现了检测数据的实时显示与分析。针对神经递质的实际检测需求,系统集成了计时电流法与快速循环伏安法两种电化学检测分析方法。利用快速循环伏安法对不同浓度的多巴胺标准溶液进行了测试,在浓度范围5.0×10#7~7.0×10#5mol/L内,系统检测的响应电流与多巴胺浓度之间线性相关系数R=0.99。在此基础上,开展了大鼠在体多巴胺检测的实验,并成功检测到大鼠尾状壳核脑区的电诱发多巴胺释放信号。实验结果表明,此仪器具有检测灵敏度高的优点,能够实现对大脑内神经递质信号的定性及定量分析,在神经科学研究领域具有广阔的应用前景。  相似文献   
40.
单胺类神经递质是人体内一类重要的神经递质,其含量测定对于疾病诊断与控制、药物开发与研究及神经学基础研究具有重要意义。生物样品中单胺类神经递质的含量低,基体复杂,选择快速高效的样品前处理方法,是建立高灵敏单胺类神经递质分析方法的关键。该文对近年来生物样品中单胺类神经递质的样品前处理方法的研究进展进行了详细阐述,对单胺类神经递质分析检测方法的新进展进行了介绍,并对其发展趋势进行了展望。  相似文献   
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