基于纳米材料修饰的碳纤维微电极和胆碱氧化酶直接电化学的乙酰胆碱在体检测技术
结题报告
批准号:
31100763
项目类别:
青年科学基金项目
资助金额:
25.0 万元
负责人:
陈威
依托单位:
学科分类:
C0901.分子与细胞神经生物学
结题年份:
2014
批准年份:
2011
项目状态:
已结题
项目参与者:
陈尚宾、余勇、张明真、任琼琼、刘玉萍、黄唤唤
国基评审专家1V1指导 中标率高出同行96.8%
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中文摘要
乙酰胆碱是外周及中枢神经系统中一种极其重要的神经递质。与传统的乙酰胆碱在体检测方法相比,电化学检测由于方法灵敏,快速,易操作,易微型化的特点,已越来越受到神经科学研究人员的重视。本项目利用酶的直接电化学可有效降低电极检测工作电位,减少电化学活性物质干扰,提高电极灵敏度与检测极限的优点,针对目前电化学在体检测电极无法同时满足快速响应和提高选择性的不足,利用胆碱氧化酶和电极直接电子交换机制和纳米材料可增强酶与电极间电子传递的特性构建微米甚至纳米尺度的乙酰胆碱检测电极。在简化电极结构的同时,提高了电极的选择性,灵敏度,稳定性和重现性。从而实现对中枢神经系统的胞外乙酰胆碱进行高时间解析度(毫秒)和空间解析度(微米)定量检测。并且拟以小鼠神经中枢中胆碱能神经元的信号输出为模型,实际应用该电极进行乙酰胆碱的在体检测。本研究将为中枢神经系统中乙酰胆碱相关的功能研究提供一种更为方便可靠的研究工具。
英文摘要
乙酰胆碱是外周及中枢神经系统中一种极其重要的神经递质。与传统的乙酰胆碱在体检测方法相比,电化学检测由于方法灵敏,快速,易操作,易微型化的特点,已越来越受到神经科学研究人员的重视。本项目利用酶的直接电化学可有效降低电极检测工作电位,减少电化学活性物质干扰,提高电极灵敏度与检测极限的优点,针对目前电化学在体检测电极无法同时满足快速响应和提高选择性的不足,利用胆碱氧化酶和电极直接电子交换机制和纳米材料可增强酶与电极间电子传递的特性构建微米甚至纳米尺度的乙酰胆碱检测电极。在简化电极结构的同时,提高了电极的选择性,灵敏度,稳定性和重现性。从而实现对中枢神经系统的胞外乙酰胆碱进行高时间解析度(毫秒)和空间解析度(微米)定量检测。并且拟以小鼠神经中枢中胆碱能神经元的信号输出为模型,实际应用该电极进行乙酰胆碱的在体检测。本研究将为中枢神经系统中乙酰胆碱相关的功能研究提供一种更为方便可靠的研究工具。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
In Vivo Monitoring of Nitric Oxide in Tobacco Leaves by a Poly Ni(II)-Tetrasulfonated Phthalocyanine/Poly(o-phenylenediamine)/Nafion Modified Graphite Electrode
利用聚镍(II)-四磺化酞菁/聚邻苯二胺/Nafion 改性石墨电极体内监测烟叶中的一氧化氮
DOI:10.1166/nnl.2013.1568
发表时间:2013-06-01
期刊:NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS
影响因子:--
作者:Chen, Wei;Yang, Qin;Zhao, Yuan-Di
通讯作者:Zhao, Yuan-Di
DOI:--
发表时间:2012
期刊:Analytical Letters
影响因子:--
作者:W. Chen;Q. Q. Ren;Q. Yang;W. Wen;Y. D. Zhao;
通讯作者:
DOI:--
发表时间:2012
期刊:Analyst
影响因子:--
作者:W. Chen;S. Cai;Q. Q. Ren;W. Wen;Y. D. Zhao;
通讯作者:
Iridium oxide based coaxial pH ultramicroelectrode
氧化铱基同轴 pH 超微电极
DOI:10.1016/j.elecom.2013.12.012
发表时间:2014-03-01
期刊:ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS
影响因子:5.4
作者:Huang, Xiao-rong;Ren, Qiong-qiong;Zhan, Dong-ping
通讯作者:Zhan, Dong-ping
In vivo monitoring of oxidative burst on aloe under salinity stress using hemoglobin and single-walled carbon nanotubes modified carbon fiber ultramicroelectrode
利用血红蛋白和单壁碳纳米管修饰碳纤维超微电极体内监测盐度胁迫下芦荟的氧化爆发
DOI:10.1016/j.bios.2013.07.001
发表时间:2013-12-15
期刊:BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
影响因子:12.6
作者:Ren, Qiong-Qiong;Yuan, Xiao-Jun;Chen, Wei
通讯作者:Chen, Wei
自主神经通过cAMP-Rac1-VE-cadherin信号通路调控Schlemm管内皮细胞渗透性
  • 批准号:
    --
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30万元
  • 批准年份:
    2022
  • 负责人:
    陈威
  • 依托单位:
国内基金
海外基金