制图,描画STN内部运动亚区和非运动亚区范围、边界及STN与周围结构的边界,确定最终理想靶点.结果:记录131个针道并制图,平均每个针道记录时间20 min,每植入1个刺激电极需记录291个针道.STN细胞电信号为高频、高幅及背景噪声较高的簇状放电,平均放电频率(49±13) Hz,平均细胞密度(58±14) 个/mm,上、下界间平均长度(58±08) mm;运动相关细胞多位于背外侧部,下肢偏内侧,上肢偏外侧,亦可记录到“震颤同步细胞”.最终靶点与初步靶点的更换率为89%。术中应用MER针道制图,可更精确地确认STN内运动亚区和非运动亚区的范围、边界及STN与周围结构的边界,提高了靶点定位的精确度,也有助于对基底节各神经核团电生理特性的了解。
特别值得提出的是微型碳纤维电极。采用这种微型碳纤维电极,可以将其植入动物体内进行活体组织的连续测定。监测时间可达一个月之久。用微量移液枪头制备碳纤维微电极
52-55
,表明该电极电
化学性能优良,噪声低、响应快速、灵敏度高,能满足单细胞检测及其它微环境分析的要求。测定5-羟色胺在碳纤维微电极上的电化学行为。有人
56-60
利用碳纤维微电极,采用各种伏安法测量脑组织
中多巴胺及儿茶胺等物质的浓度变化,从而对脑神经的传导机制等问题,得出了十分有意义的结果61-65。
用聚甘氨酸修饰碳纤维微电极66-70差示脉冲伏安法测定尿酸。用电聚合方法将亚甲基绿(MG)修饰在碳纤维电极(直径7μm)上,并用该修饰电极测定了乳酸脱氢酶(LDH)活性。研究证明该修饰
6
微电极稳定性好、灵敏度高、测定干扰小。
展望:微电极在生理研究和医学临床分析领域显示了重要作用
71-75
,使得测定人体血液、尿样、汗液中的多种离子和气体变得十分
容易。目前,测定人体体液中的阳离子已成为常规分析,但测定一些阴离子(如HCO3-、PO43-等)的技术还有待于改进。微电极电化学是一门正在迅速发展的前沿学科,随着制备技术的发展和完善,微电极必将被更普遍地应用,并将和生物科学、材料科学等学科产生更为紧密的联系,在更多的领域发挥越来越重要的作用。 参考文献:
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