方案摘要
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研究证明构建体外神经元疾病模型是研究神经元功能和神经系统复杂疾病的一个有效策略。细胞成像、基因表达分析或者蛋白印迹这些方法能够全面地反应神经疾病模型的复杂性吗?神经网络的功能又是怎样的?科学家们很难得到一个完整的答案。这里给大家介绍一下Maestro MEA技术(高通量微电极阵列),使得任何科学家都能够快速简单地高通量检测活细胞的网络电活动。 构建体外人类心脏疾病疾病模型,研究心肌细胞兴奋性、收缩性或两者共同的变化与疾病的相关性也是研究心脏疾病的有效策略。Maestro 平台能够实时、无标记、无损地记录并分析心肌细胞场电位及动作电位等参数,帮助科学家们在体外开展心肌电生理功能研究。
Axion的Maestro MEA板底部紧密嵌合了呈网格状的电极阵列。科学家们可以在电极上贴附培养神经元等可兴奋性细胞,它们会逐渐成熟并形成网络,并最终生成网络功能。这样MEA板上每个电极就都可以捕捉到毫秒级的神经元自发放电,为您在时间和空间两个维度提供精准的实验数据。您还可以通过电刺激或者光刺激进一步拓展实验设计。
神经细胞(橙色)经培养覆盖于固定在多孔板底部的电极(灰色)上。Maestro MEA系统检测神经网络的功能,包括电活动、同步性和网络震荡。
1.Activity 电活动
如何判断神经元有没有功能?动作电位是一个重要标志。动作电位发放频率高表明其放电频繁;发放频率低意味着神经元电生理功能可能已受损。
2.Synchrony 同步性
如何评判神经元间突触的功能?突触的存在使得神经元之间的联系成为可能。一个神经元的动作电位藉此得以影响到另一个神经元发放的可能性。同步性检测能够反映出突触连接的强弱,及不同的神经元在毫秒级别时间范围内产生同步放电的可能。
3.Oscillation 网络震荡
如何确定样本的网络功能?有功能的神经网络是由兴奋性和抑制性神经元共同构成的。它的一个重要特征就是神经震荡,即不断变化中的神经活动高潮-低谷周期。而一个MEA孔内检测到的所有神经元电发放在时间轴上的规律就是该样本的震荡数据。
除此以外,Mestro MEA也能够进行心肌细胞功能检测:
Maestro Pro和Edge系统能够无标记且实时地对心脏功能性活动的四个主要方面(传导、场电位、收缩及动作电位)进行监测,获得心肌电活动的重要参数,比如去极化、兴奋性传播、复极化、跳动时长及无规律跳动(心律不齐)等。这种非侵入式的电信号测试意味着我们不再需要使用到染料或者其它报告子,这样分析结果的灵敏度和特异性也就能得到也能够得到很大的提高。
Maestro MEA实验流程:
Maestro使得MEA实验简单到超乎想象。仅需三步:
A
将神经元/心肌细胞培养在Axion 多孔MEA板上。
B
将MEA板放入Maestro MEA系统,静待环境仓达到温度和气体浓度的平衡。
C
使用AxIS Navigator软件无创且实时地从三个层面(电活动、突触功能、网络震荡)定量分析神经元电活动;从四个维度(传导、场电位、收缩及动作电位)对心肌细胞进行电生理检测。配套的其他分析软件,还能自动计算出几十种二级参数,供您进行数据深度挖掘。
Maestro平台优势
提供关键答案
与常规方法间接检测可兴奋性不同,Maestro MEA系统的测试直接反映神经元和心肌细胞的动作电位。比较常见的间接技术如钙成像,无法捕获微小却重要的神经网络信号以及心肌细胞的钠/钾等离子通道变化。而蛋白表达水平的检测结果与细胞疾病模型功能的相关性也很差。只有使用Maestro MEA系统实时追踪细胞的可兴奋性,您才能回答这个关键问题:样本是否在以您期待的方式放电/搏动?
无标记分析
原位检测
简单易用
今天的分享就到这里了~感兴趣可以点击查看我们的Maestro MEA设备哦!
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