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Vertical Organic Electrochemical Transistors and Electronics for Low Amplitude Micro-Organ Signals.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany) 2022 Abarkan M, Pirog A, Mafilaza D, Pathak G 等 11 人

电信号是脑活动、心跳和激素分泌等关键生物事件的基础,其采集与分析有助于理解细胞或器官生理,并推动生物电子医学器件发展。有机电化学晶体管(OECT)已证明能够高保真地捕获并放大神经和心脏信号。基于PEDOT:PSS的垂直OECT(vOECT)可进一步提高信号放大能力和器件密度,但此前未在生物应用中进行系统表征。本文开发了一种可对每个晶...

Simultaneous monitoring of single cell and of micro-organ activity by PEDOT:PSS covered multi-electrode arrays.

Materials science & engineering. C, Materials for biological applications 2017 Koutsouras DA, Perrier R, Villarroel Marquez A, Pirog A 等 10 人

连续、长期监测细胞与微器官活动对理解生理机制及器官芯片等新技术至关重要。随着干细胞技术进展,糖尿病领域需要非侵入方法对大量替代胰腺胰岛进行质量评估。微器官的电活动既表现为高频单细胞动作电位(AP),也表现为低频局部场电位或慢电位(SP),二者分别反映单细胞去极化、细胞间耦合及整体器官生理状态,并指示胰岛激活的不同阶段。由于胰岛 AP...

Glucose-stimulated single pancreatic islets sustain increased cytosolic ATP levels during initial Ca2+ influx and subsequent Ca2+ oscillations.

The Journal of biological chemistry 2014 Tanaka T, Nagashima K, Inagaki N, Kioka H 等 9 人

在胰腺胰岛中,高葡萄糖条件下胰岛素分泌伴随全胰岛钙离子同步升高,通常包括快速初始升高和随后持续振荡。传统模型认为葡萄糖代谢使胞内 ATP 升高,关闭 ATP 敏感钾通道,引起膜去极化和钙内流,但胞内 ATP 动态及其与钙信号的关系仍不清楚。本研究利用遗传编码荧光 ATP 生物传感器 GO-ATeam 和钙指示剂 fura-2,在单个...

Glucose decreases extracellular adenosine levels in isolated mouse and rat pancreatic islets.

Islets 2012 Yang GK, Squires PE, Tian F, Kieffer TJ 等 6 人

朗格汉斯胰岛通过分泌胰岛素和胰高血糖素维持血糖稳态,其调节异常可导致糖尿病。腺苷是内源性嘌呤核苷,可激活 A1、A2A、A2B 和 A3 受体,外源腺苷能抑制胰岛素释放并促进胰高血糖素释放,但其在胰岛中的生理意义尚不清楚。本研究采用新型 7 μm 酶涂层碳纤维护极生物传感器,实时测量孤立小鼠和大鼠胰腺胰岛周围的腺苷水平。在 3 mM...

电化学生物传感器 腺苷胰腺胰岛葡萄糖胞吐