Os irrigadores eletrofisiológicos podem controlar com precisão todos os parâmetros da irrigação, incluindo flutuações mínimas do fluxo, o que é essencial para o estudo da atividade bioelétrica em pequenas escalas. Pode ser usado com microscópios, eletrodos e outros equipamentos de medição para observação e detecção multidimensional. Essa capacidade de integração permite que os pesquisadores observem a morfologia celular ao mesmo tempo que gravam seus sinais eletrofisiológicos, fornecendo um forte apoio para o estudo aprofundado da função celular.
Alguns têm uma função rápida de troca de solvente, sem volume morto, sem poluição cruzada entre solventes, pode permitir que as células expostas ao fluxo de solventes alcancem rapidamente o equilíbrio no solvente de perfusão, melhorando significativamente a eficiência experimental e encurtando o ciclo experimental. Seja o registro de uma única célula ou o estudo a nível de tecido, ou até mesmo os experimentos de irrigação de órgãos, podem desempenhar um papel importante. O sistema de dois canais pode ser facilmente expandido para vários canais para atender às necessidades de design experimental de diferentes graus de complexidade; O banho de tecido horizontal robusto é adequado para o registro de sinais elétricos intracelulares na mesma plataforma em combinação com estudos eletrofisiológicos.
Como o eletrodo preto de platina permite que as células sejam cultivadas diretamente na superfície do eletrodo, em combinação com o sistema de irrigação termostática, é capaz de satisfazer a necessidade de observação e registro contínuos por longos períodos de tempo, aplicável ao estudo de processos fisiológicos de mudança lenta ou efeitos a longo prazo de medicamentos. Através da calibração regular do equipamento e da manutenção, a precisão e a estabilidade dos resultados de medição são garantidas, proporcionando aos pesquisadores uma base de dados confiável que facilita a conclusão científica e razoável.
Etapas de medição do irrigador eletrofisiológico:
Preparação do paciente/amostra
Avaliação e Comunicação: no caso de experimentos em seres humanos, a história clínica do paciente deve ser avaliada para garantir a segurança; Explique ao paciente o processo operacional e os possíveis sentimentos e responda às dúvidas. Para experimentos em animais, é necessário escolher o método de anestesia adequado e os dispositivos de fixação (por exemplo, suportes) de acordo com a espécie.
Limpeza: Limpe a pele ou a superfície da amostra na área de medição para garantir um bom contato com os eletrodos. Por exemplo, a remoção do excesso de líquido de tecido é necessária em experimentos de placas cerebrais isoladas para melhorar a estabilidade do sinal.
2. Posicionamento e conexão de eletrodos
- Eletrodo de adesão: coloque o eletrodo com precisão no local alvo (por exemplo, peito, membros, etc.), dependendo do tipo de experimento. Experimentos de órgãos isolados geralmente usam microeletrodos para inserir áreas específicas.
Conexão robusta: assegure que todos os eletrodos estejam estáveis com o instrumento, evitando interrupções de dados ou interferências de ruído devido ao soltamento.
Configuração de parâmetros e depuração do sistema
- Configuração básica: definir a velocidade de irrigação, temperatura, concentração de gás (como a relação oxigênio / dióxido de carbono) e outros parâmetros para simular o ambiente fisiológico. Por exemplo, o fluxo cardíaco pode optar pelo modo de pressão constante para manter a pressão constante.
Verificação de calibração: Detectar se os valores reais correspondem ao intervalo predefinido através de medidores de fluxo, sensores de pressão e sondas de temperatura, e os erros devem ser controlados dentro do intervalo permitido. Verifique o estado de funcionamento da bomba e a fechadura do sistema para evitar que vazamentos afetem o resultado.
Monitoramento e registro em tempo real
- Observação dinâmica: monitoramento contínuo das mudanças no sinal eletrofisiológico após a inicialização, incluindo eletrocardiograma, tempo de potencial de movimento, velocidade de condução e outros indicadores. Em combinação com o microscópio ou outras técnicas de imagem para ajudar a localizar áreas de atividade anormal.
Recolha de dados: gravação sincronizada de dados multicanal com amplificadores integrados e ferramentas de software, facilitando a análise posterior para comparar as diferenças em diferentes condições.
Terminação do Experimento e Seguimento
- Desligamento ordenado: pare gradualmente o funcionamento do dispositivo após a conclusão da medição e remova suavemente o eletrodo para evitar danos mecânicos. Conservação fixa ou processamento adicional de amostras isoladas.
Análise de dados: Utilização de software especializado para analisar as características do sinal, identificar padrões anormais e associar-se aos mecanismos patológicos, fornecendo base para as conclusões do estudo.