微电极活体电化学分析

来源 :第十三届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yubil
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  脑神经电分析化学的研究正在成为生命分析化学领域的热点课题之一。活体电化学法由于所使用的电极具有微米或纳米级尺寸,对于生物体的损伤较小,以及方法本身具有很高的时间和空间分辨率等特点,非常适合于脑内生理活性物质的活体实时原位检测。我们合理设计和构筑碳纤维微电极/溶液界面,提出了一系列可用于脑神经化学分析的电化学新原理和新方法。
其他文献
  单个纳米颗粒的电化学碰撞行为的研究在最近十几年受到了广泛的关注1.目前的研究表明,单个银纳米颗粒的电化学碰撞(电氧化)过程是复杂的动态过程,颗粒在电极表面的运动轨迹
  商品化电化学传感器多采用丝网印刷电极,存在制备过程繁琐、重现性差、电极阵列构型有限等不足,我们在电化学/光电化学传感材料的合成、电极阵列的构筑和原位/高通量检测应
  《分析化学》(http//www.analchem.cn)于1972年创刊,由中国科学院长春应用化学研究所和中国化学会共同主办,全年共12期(月刊).1999年起被SCI收录,2016年入选美国《工程引
  近年来,以双极电极传感器为基础的双极电化学发光(Bipolar electrochemiluminescence,BP-ECL)分析技术因其传感结构简单,信号读取方便,灵敏度高和易于实现阵列化等优点,
  对于电极界面结构的研究是现代电化学研究的核心任务之一。分析并控制电化学界面结构及其性质不仅对基础电化学理论有重要的价值,对于提高各种电化学器件的性能也有重要的
  脑内信息传递以及与脑神经相关的各种生理和病理过程涉及神经递质等重要的生理活性物质。我们一直将活体微透析取样技术和选择性电化学检测有效结合,发展活体在线电化学分
  The self-assembly of nanoparticles has attracted considerable attention recently.However,the novel featurespresented by assembled structures have rarely bee
  传统离子印迹技术对离子检测的灵敏度不够高。近年来,为了提高离子印迹传感器的灵敏度,研究者们致力于寻找各种新思路和方法,本文主要介绍近期本课题组相关的研究,重点讨论离
  细胞机械力信号转导是细胞将外部机械力刺激转化为内部生化信号,并发生形变以适应环境的过程[1],研究该过程中的化学信号分子事件对理解细胞的调控机制具有重要意义。电化
  从本质上来说,一切化学现象都源自物质分子原子的核外电子运动。按照核外电子运动程度的大小,可试着分为4 个层次:原子分子内的电子能级跃迁,对应于原子、分子光谱和光分