$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Sıvı taşıyıcı bazlı, iyon seçici elektrotlar on yıllardır başarıyla birçok iyonlar için kullanılmıştır, son derece spesifik sensörleri 22-26 mevcuttur. ECS genişliği sadece yaklaşık 20-50 nm, seçici iyon çapı ise: Omurgalı beyin hazırlıkları dışı boşluk (ECS) kullanıldığında, kimse bu oldukça invaziv bir tekniktir ki, akılda tutmak gerekir Mikroelektronlar yaklaşık 1 mikron (çift namlulu elektrotlar) veya daha büyük (konsantrik elektrotlar) 'dir. Iyon seçici Mikroelektronlar uçları bu nedenle, sadece doku kendi kazığa oturtma sırasında dokulara zarar değil, aynı zamanda iyon geçici bir azımsanmasını lehine ECS büyütmek olacaktır. Bu tuzaklara rağmen, nöronal aktivite cevaben dışı iyon geçici bu yöntemin güvenilirliği doğrulayan farklı laboratuvarlarda 7,8 arasında belirgin tutarlıdır.
Iyon seçici elektrot performansı ve uygunluğukullanılan sensor kokteyl ("sıvı membran iyonofor ') tarafından tanımlanan duyarlılık ve seçicilik, bağlıdır. Sensör kokteyller potasyum 27 için yüksek bir seçicilik gösterir K + -seçici mikro elektrod Valinomycin örneğin özel bir taşıyıcı molekül içerir. Rağmen, diğer iyonlar ile çapraz reaksiyon oluşabilir ve test edilmelidir. Valinomycin sonuçları değerlendirilirken göz önüne alınmalıdır amonyum için önemli çapraz reaktivite (örneğin 11,12) gösterir. Iyonoforlar gerilim-tepkisi Nernst davranışı (bakınız denklemi 1) takip ettiği başka, sinyal-gürültü oranı ve saptama eşiği ölçülecek iyonunun konsantrasyonuna bağlıdır. Böylece, ise küçük [K +] o geçici geçici çok daha zor hi karşı algılamak için vardır o alçak taban [K +] o, küçük [Na +] karşı büyük voltaj değişikliklerini uyandırmakGH bazal [Na +] o (bakınız Şekil 5 ve 6).
Iyon seçici elektrot performansı büyük ölçüde elektriksel zaman sabiti tarafından yönetilir zamansal çözünürlüğü ile belirlenir. Ikinci esas olarak sensör eksenel direnci ile belirlenir ve iç çözeltiler ve dış sıvısı arasındaki pipet uzunluğu boyunca dağıtılmış kapasitans kullanılarak verilir. Iki namlulu bir yapılandırmada, direnç backfilled iyon sensörünün uzunlukta sütun nedeniyle yüksektir. (Bu durumda borosilikat cam), belirli bir yalıtkan dielektrik için, kapasite dielektrik kalınlığı ile yönetilir. Çift namlulu elektrotlar ise, dielektrik genişlik pipet cam duvarın tutarlar. Cam ucu yakın incelir gibi, dielektrik genişlik düşer ve kapasitans artar. Bu faktörler birkaç yüz milisaniye birkaç değişir tepki süreleri ile elektrotlar üretmek için bir arayasaniye olarak bu faktörler çeşitlidir.
Konsantrik tasarımın en büyük avantajı eksenel direnci ve banyo kapasite hem büyük ölçüde azaltılmış olmasıdır. İpucu önce son birkaç mikrometre sadece bir kalıntısı bırakarak backfilled iyon değiştirici direnişin en konsantrik pipet şantlar. Buna ek olarak, konsantrik pipet içindeki dolgu çözümü fiziksel ölçüde kapasitansını azaltarak, iki cam duvar kalınlığı ile ayrılmış, banyo mesafeli edilir. 10 Daha önce gösterildiği gibi, daha az direnç ve kapasitans birleşik etkisi, iki büyük kertesine zamansal çözünürlüğü bir gelişmedir. Eş-Ca 2 + ve pH Mikroelektronlar halinde,% 90 tepki süreleri gibi düşük msn 10-20 olarak 10 idi. Eş-tasarımın bir avantajı, ilgili düşük ses seviyesi (bakınız Şekil 8). Herhangi bir Ambien gelen, büyük ölçüde azaltılmış direnci gerilim transientler sayesindet gürültü en aza indirilmiştir. Ayrıca, bu tür geçici kurtarma çünkü hızlı zaman sabitinin, hızlıdır. Bu tür eserler, bu nedenle küçük ve hızlı, ve fizyolojik kayıtları (bakınız Şekil 8) üzerinde daha az yıkıcı bir etkiye sahiptir.
Eş-tekniğin dezavantajları da vardır. İlk olarak, bunların montajı daha karmaşık ve zaman alıcı bir iştir. İkinci bir dezavantaj, ayrı bir mikromanipülatör veya özel bir çift manipülatör ya kullanımını gerektirmeyen, kendi ucu ile ayrı bir referans mikroelektrot yer ihtiyacıdır. Son olarak, iki namlulu Mikroelektronlar konsantrik elektrotlar için mümkün değildir, aynı zamanda 28, iki farklı iyon türü tespitine olanak sağlayan, üçlü namlulu tasarım uzatılabilir.
En yaygın tuzaklar
Verimsiz silanizasyon.
Herhangi bir sıvı-sens imalatında en önemli adım, ve asıl engelya göre iyon seçici mikroelektrot silanizasyon işlemdir. Elektrotlar spesifik iyon konsantrasyonuna değişikliklere yanıt, ya da bir alt Nernst cevabı (on kat konsantrasyon farkı başına, yani iyi az 58 mV) ile yanıt başarısız olduğunda, silanizasyon kötü etkinliği genellikle nedenidir. Atmosferik nem yaz veya kış yükseklikte koşulları tipik, çok yüksek veya çok düşükse Bizim tecrübelerimize göre, bu sırasıyla oluşabilir. Oda nem üzerinde bir miktar kontrol uygulamak için mümkün değilse, bu sorunlar aşılabilir.
Elektrot direnci çok yüksektir.
Gerekirse, iyona duyarlı bir kovanın direnci Kaynak ağzı azaltılabilir. Bu amaçla, bir kaç saniye için su içinde süspansiyon haline getirilmiş, bir aşındırıcı maddenin kuvvetli jet olan ucu maruz. Bu, upmost ucu kırmak ve istenen değere daha düşük direnci neden olur.
Tuz köprüler.
Tuziyon ve referans varil arasında köprüler zayıf ya da hiç tepki vermeyen elektrotlar neden ve dolayısıyla da büyük ölçüde kalibrasyon performanslarını karıştırabilir. (Nokta 1.6 bkz.) Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu çift namlulu teta cam seçilir bir sorun esas olmakla birlikte, burada açıklanan ofset, bükülmüş varil tekniğini kullanırken nadir görülen bir durumdur.
Akılda imalat kolaylığı sayesinde, Lux 29 orijinal çift namlulu tasarım genellikle karlı kullanılabilir. Bu yöntem aynı zamanda ucu ile, iyon değiştirici katılmasıyla, aşağıdaki, tuz çözeltileri, ucu olan emme ve çıkarma ile silan çözeltisine hızlı bir pozlama ile iyonu ve referans varil ön doldurma kullanır (30,31 bakınız) . Bu elektrotlar yaklaşık 10 dakika içinde imal, ama onların uç boyutu genellikle 4 mm veya daha fazla ve onlar bir deney sırasında başarısız daha yatkındır edilebilir. Bunun aksine, bu silanizasyon yöntemleri silan buhar ve ısı maruz kalınmasınıing küçük günler süren ipuçları ve bazen haftalık elektrotları üretebilir.
Birlikte ele alındığında, birçok protokoller vardır ve iyon seçici Mikroelektronlar hazırlamak için nasıl yaklaşır. Burada, yakın% 100 genel başarı oranı ile, bizim laboratuarlarımızda iyi ve güvenilir çalışması bükümlü namlulu çift olarak konsantrik Mikroelektronlar imalatı için iki ana süreçleri de tarif etmiştik. Önemli olarak, bu teknikler, pH veya kalsiyum iyonları da dahil olmak üzere, diğer türler, ölçülmesi de aktarılabilir, ve aynı zamanda, genel olarak sıvı ile dolu boşlukların veya sıvıları da dahil olmak üzere beyinde dışında preparatlar için de geçerli olacaktır. Son fakat en az değil, iyon seçici Mikroelektronlar hücrelerin içinde iyon konsantrasyonlarının tespitine imkan. Nispeten büyük bir uç boyutu (~ 1 mm) arasında olduğundan, bu, bununla birlikte, omurgasız preparasyonlar 28,32 bulunan gibi yalnızca örneğin büyük bir hücre gövdesi, hücrelerde mümkün.