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神经递质代谢
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项目介绍

产品定义

神经递质是突触间进行信号传递的一种化学信使分子,通过与效应器或者神经元细胞上的受体特异性结合而发挥其生理作用。神经递质检测方法是利用基于LC-MSMRM靶向代谢组方法对样本中的30多种神经递质进行绝对定量分析。


技术路线

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技术优势

1. 高特异性、高准确性:采用MRM技术精确定性、绝对定量

2. 先进平台:Sciex Q-trap质谱,线性范围广

3. 专属kit:高通量检测30多种常见神经递质

4. 严格质控:多重质控,一对一标准品,人工校对,标曲R2>0.99


检测指标

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应用领域


神经研究领域:如精神疾病ADPD等研究



项目案例

数据分析

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样品要求
样品类型送样量预处理和保存
动物组织≥200 mgPBS 洗涤去除残留血液和污染物,冲洗干净。用组织剪或手术刀将组织剪切成 1cm3 左右的小块,样品称重,等量分装。液氮速冻, -80°C 保存,干冰运输。
血清≥300 μL收集好的全血室温静置 30-60 min,或者 4°C 放置 2h,3000 g 离心 10 min,取上清,液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
血浆≥300 μL收集好的全血加入抗凝剂(推荐采用肝素抗凝剂,不建议采用柠檬酸或者 EDTA),室温静止 30 分钟,1300g-2000g 离心 10min,取上清,液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
尿液≥200 μL5000×g 4°C 离心 30-60min,取上清, -80°C 保存,干冰运输。
粪便≥300 mg新鲜粪便样本收集好后,立即用液氮速冻处理15 min,保存至-80℃冰箱
肠道内容物≥300 mg新鲜肠道内容物样本收集好后,立即用液氮速冻处理15 min,保存至-80℃冰箱
乳汁≥200 μL收集母乳,-80°C 保存,干冰运输。
唾液≥500 μL1000g-2000g 4°C 离心 10min,(或使用 0.22μm 滤膜过滤),取上清,-80°C 保存,干冰运输。
淋巴液、脑脊液、羊水、胆汁等体液≥200 μL1000g-2000g 4°C 离心 10min,(或使用 0.22μm 滤膜过滤),取上清,-81°C 保存,干冰运输。
穿刺样品≥500 mg收集样品,采用 PBS 洗涤去除样品表面泥土或污染物(务必清洗干净!!),样品称重,等量分装,液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
植物种子、果肉≥200 mg收集样品,样品称重,等量分装,液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
草本植物、藻类、蕨类≥200 mg收集样品,采用 PBS 洗涤去除样品表面泥土或污染物(务必清洗干净!!),样品称重,等量分装,液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
植物花粉≥50 mg收集样品,样品称重,等量分装,液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
植物体液≥300 μL5000×g 4°C 离心 30-60min,取上清,-80°C 保存,干冰运输。
软体动物组织≥500 mg收集样品,采用 PBS 洗涤去除样品表面泥土或污染物(务必清洗干净!!),样品称重,等量分装,液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
低等细菌细胞≥10^9离心收集等量菌体(保证每份收集的菌体细胞数量一致!!),采用 PBS 清洗三次,每次清洗后 5000g 4°C离心 5 分钟,完全弃去上清,收集在 1.5ml 离心管中。液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
菌体(真菌类)≥500 mg收集菌体(保证每份收集的菌体数量或者重量一致!!),采用 PBS 清洗三次,每次清洗后 5000g 4°C 离心 5 分钟,完全弃去上清,收集在 1.5ml 离心管中。液氮速冻,-80°C 保存,干冰运输。
悬浮培养细胞≥10^7离心收集悬浮细胞(保证每份收集的细胞数量一致!!),采用 PBS 清洗两遍,然后采用生理盐水(0.9%氯化钠溶液)洗一遍, 每次清洗后采用小于 1000g 离心力 4°C 低速离心 3 分钟,完全弃去上清(上述整个过程需尽量迅速操作),收集在 1.5ml 离心管中。液氮速冻后-80°C 保存,干冰运输。
贴壁培养细胞≥10^7收集培养好的贴壁细胞(保证每份收集的细胞数量一致!!)去除干净培养基,采用预冷的 PBS 洗两遍,然后再次加入预冷的PBS,把培养容器中的所有细胞都收集下来(一定要刮取干净!!),收集在 1.5 mL 离心管中, 4°C 低速离心,完全弃去上清(上述整个过程需尽量迅速操作)。细胞沉淀在液氮速冻后-80°C保存,干冰运输。
细胞培养上清≥10 mL1000 g,4°C离心3 分钟,取上清,-80°C 保存,干冰运输。


常见问题

    1、神经递质的种类和功能:神经递质是大脑中用于传递信息的化学物质。研究神经递质代谢时,需要明确涉及的神经递质种类(如多巴胺、谷氨酸、GABA等)以及它们在神经系统中的具体功能。

    2、神经递质的合成与分解途径:了解神经递质在细胞内的合成路径、所需的酶和辅助因子,以及它们的分解或灭活过程,对于理解神经递质代谢至关重要。

    3、神经递质释放与再摄取:神经递质如何在突触处释放,如何与突触后膜的受体结合,以及释放后的神经递质如何被清除或再摄取回突触前膜,这些都是神经递质代谢研究中的重要问题。

    4、神经递质代谢的调控机制:神经递质代谢受到多种因素的调控,包括基因表达、酶活性、突触活动、神经信号传导等。研究这些调控机制有助于理解神经递质代谢的动态平衡和神经系统的功能。

    5、神经递质代谢与神经疾病的关系:许多神经疾病(如帕金森病、抑郁症、精神分裂症等)与神经递质代谢的异常有关。研究神经递质代谢在这些疾病中的作用,有助于发现新的治疗策略。

    6、神经递质代谢的检测方法:如何准确、灵敏地检测神经递质及其代谢产物是研究中的技术挑战。常用的检测方法包括高效液相色谱、质谱等,但这些方法可能需要进一步的优化和改进。

    7、神经递质代谢的时空动态:神经递质代谢在不同脑区、不同发育阶段以及不同生理状态下的时空动态变化是一个复杂而有趣的问题。研究这些变化有助于更全面地理解神经递质代谢在神经系统中的作用。


 
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