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FAST神经递质实时检测系统

★  FAST实时神经递质与代谢标记物检测系统
FAST实时神经递质与代谢标记物检测系统为科学家与研究者提供了一个得力的、独特的工具与方法,尤其在以下研究领域:
- 神经科学(脑科学)
- 神经生物学
- 药物研究不评价
- 基础不转化医学研究
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FAST系统能够以多达8条独立通道来记录电化学数据(安培滴定法、计时电流法),为了便于进行实验控制,它拥有4条数字(项目)线路并同时生成波形图表,实时显示频率高达1000Hz。FAST系统须使用针对多种神经递质与电化学物而开发的微电极来完成检测,来自美国微电极技术研发中心的高技术工艺确保了微电极的可靠性。

 

微电极的主要部分由陶瓷(Ceramic based) 或碳纤维(Carbon fiber)等高分子材料构成,根据实验要求不同可以自行按需更换,其表面含有的相对应测量物的酶能以很高的灵敏度持续性地感应测量物浓度的变化。

 

微电极(MEAs) 结合FAST系统可实现准确、直接、实时地在体或离体检测多种特异的神经递质与代谢物,如谷氨酸、胆碱、乳酸、多巴胺、去甲肾上腺素、五羟色胺和一氧化氮等。

 

FAST系统适用于:

 

清醒/麻醉鼠啮齿动物

灵长类实验动物

组织/脑切片

细胞学检测

 

相较于传统方法(微透析)的优势

  1. 多通道、持续性、实时检测

    FAST系统使用定制微电极能够在短时或长期情况下最多以8通道持续不断地实时测量电化学物质的变化并记录下来.

  2. 空间分辨率高

    同时配以直观的波形图实时显示,其实时检测频率高达1000Hz,1-1000ms可调,对于实验观察与控制具有重要意义。

  3. 伤害更小

    陶瓷微电极相对于传统检测手法而言对实验对象/模型损伤更低,负面效果减轻减少,能够有效控制实验成本。

  4. 适用麻醉/活动动物、细胞

    FAST系统不仅适用于实验动物领域,其对体外检测也能发挥重要作用,大大提高了此系统的性价比。

  5. 操作系统简洁易懂

    系统内置FAST2014软件和为提高效率改进定制的Matlab®分析程序,操作简易,显示直观明了,使实验操作变得简单高效。

  6. 技术先进

    在海外相关研究领域已逐步取代传统检测方法

 

8 通道-FAST16mkIII 

 

毫秒级实时神经递质与代谢物检测系统

 

快速丏多功能的数据采集器—FAST16mkIII(简称FAST系统)能够以多达8条独立通道来检测并记录电化学数据(安培滴定法、计时电流法),并丏拥有4条数字输入输出线路可以同时生成波形图表,实时检测频率从0-1000Hz可调,非常便于对实验进行有效控制。

 

 

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Microelectrode Arrays (MEAs)

微电极阵列

 

  • FAST系统配合使用针对多种神经递质不电化学物而开发的特异性微电极来完成检测,来自美国肯塔基大学微电极技术研发中心的高技术工艺确保了微电极具备很高的可靠性。产品简介

  • 微电极的主要部分由陶瓷(Ceramic based) 戒碳纤维(Carbon fiber)等高分子材料构成,根据实验要求不检测物质丌同按需选择,陶瓷微电极表面含有的相对应检测物的酶能以很高的灵敏度持续性地感应测量物浓度的变化。

可检测的神经递质/代谢物

根据实验要求可选陶瓷/碳纤维材质

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大鼠实验案例

此例展示了FAST在一个自由活动大鼠的PCA鉴定中对3个连续丌断的CS+刺激的响应,检测数据图表展示了奖励预期的刺激下大鼠皮层谷氨酸的分泌趋势。

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非人灵长类动物实验案例

本例为非人灵长类动物大脑皮层癫痫的实验研究。

实验使用FAST和EEG观察并记录了在注射4-羟基吡啶诱发痫样发作的前后整个过程中谷氨酸水平及脑电图的变化,

以及低温控制痫样发作后,二者的相应改变。从实验数据可看出皮层谷氨酸水平不低温和痫样发作有一定联系。

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部分最新文献:

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