Все животные клетки окружены липидный бислой мембраны, которая отделяет цитоплазму от внешней среды. Клетка сохраняет электрический мембранный потенциал, негативно внутри, активным транспортом ионов 1. Мембранный потенциал источник скрытой энергии, которое клетка может использовать для работы различные молекулярные устройства в мембране 2. Нейроны и другие возбудимые клетки имеют большие мембранных потенциалов. Быстрое открытие натриевых каналов падает мембранный потенциал (деполяризации) и производит потенциал действия, который транспортируется по всей длине нейрона 2. Помимо этих быстрых электрических изменений, многие ткани и органы генерировать и поддерживать значительные долгосрочные электрических потенциалов. Например, кожа и эпителии роговицы генерировать и поддерживать транс-эпителиальные потенциалы и внеклеточные электрические токи, направленным накачки ионов (в основном натрия и хлорида) 3.
палатка "> В то время как измерения эндогенного внеклеточного электрического тока с помощью вибрирующего зонда
4-6 и измерения мембранных или транс-эпителиальных потенциалов с помощью системы микроэлектродного
7-10 позволяют измерение электрических параметров клеточных мембран и эпителиальных клеточных слоев, они дают нет указание вида ионов, участвующих.
Микроэлектроды с селективным ионофора можно измерить конкретный концентрации ионов в растворе. Ионные градиенты или поток может быть измерена с двумя или более электродами в различных положениях. Тем не менее, внутренняя напряжение дрейфа каждого зонда будет отличаться, в результате чего точность измерений или даже обнаружение градиентом, который не присутствовал. Один электрод используется в режиме "автореферентных", когда он движется на низкой частоте между двумя точками решает эту проблему. Теперь поток ионов можно увидеть на фоне относительно медленного и стабильного сигнала дрейфа (рис 3B).
Измерительная система ионно-чувствительный использует ион-селективные автореферентных микроэлектродов для обнаружения малых внеклеточные потоки ионов, близких к ткани или отдельные клетки. Система состоит из усилителя, который обрабатывает сигнал от микроэлектрода и микро шаговый двигатель и водителю контролировать движение микроэлектрода. Ионоселективный микроэлектрода и электрод сравнения, что замкнуть цепь подключены к усилителю через headstage предварительного усилителя (фиг.1А). Компьютерное программное обеспечение определяет параметры движения микроэлектродов (частота, расстояние), а также записывает выход усилителя. Шаговый двигатель управляет движением микроэлектрода через трехмерного микроподвижки. Низкая частота вибрационный ион-селективный микроэлектрод была впервые разработана в 1990 году для измерения потока конкретной кальция 11. А также кальций, коммерчески доступные ионофорные коктейли теперь доступны, чтобы сделать MICRoelectrodes чувствительны к натрия, хлорид, калия, магния, водорода, нитрат, аммоний, фтористый литий, или ртуть.
В принципе, автореферентное ионно-селективной микроэлектрода преобразует активность конкретного иона растворенного в растворе в электрический потенциал, который может быть измерен с помощью вольтметра. Ионофор коктейль не смешивается жидкость (органические, липофильный) фаза с ионообменных свойств. Ионофор избирательно связывается комплексов () конкретных ионов обратимо и передает их между водного раствора, содержащегося в микроэлектродов (электролит) и водного раствора, в котором микроэлектрода погружен (фиг 1D). Это перенос ионов приводит к электрохимической равновесия и изменение электрического потенциала между микроэлектрода и электродом измеряется с помощью вольтметра. Напряжение пропорционально логарифму активности ионов конкретного согласно Нернста еquation позволяет рассчитывать концентрацию ионов (рис 2А и В).
В настоящее время, несколько систем позволяют измерять потока ионов с помощью подобную концепцию или принцип. Например, сканирование Ион-селективный электрод Техника (Siet) 12,13 или (MIFE) метод Микроэлектродные потока ионов Оценка развивается Ньюманом и Shabala 14-16 коммерчески доступны и широко используется в научном сообществе с целью определения конкретного ион флюсы происходящих на клеточной мембране и ткани в различных животных, растений и моделей отдельных живой клетки. Ионоселективные микроэлектродов были использованы для измерения водорода, калия и кальция поток через корни растений 17, поток хлорида в церебральных артерий крысы 18 и в пыльцевых трубок 19, поток водорода в коньках клеток сетчатки 20, поток кальция в кости мыши 21, различные ионов потоки в гиф гриба 22 и в Rна роговице 23 и, наконец, потока кальция во время одной раны клеток исцеления 12,24. Смотрите также следующую обзор для детальной информации о ионоселективных автореферентными микроэлектродов 25.
Следующая статья подробно описывает, как подготовить и выполнить измерения эндогенных внеклеточных потоков ионов с использованием ионно-селективный автореферентных технику микроэлектродного на одном уровне клетки.