logo

膜片钳电生理服务

Patch Clamp

首页 > 神经科学 > 膜片钳电生理服务

急性脑切片检测

膜片钳电生理是神经科学和细胞生理学中一项重要技术,用于研究细胞的电学特性,是研究细胞电活动的金标准方法,尤其适用于神经元电生理性质的精确记录。而脑片膜片钳(Brain Slices Patch-Clamp)则是在新鲜切片状态下,对完整脑区的神经元进行原位记录,兼顾了细胞水平的分辨率与组织结构的保留性,是连接分子机制与网络功能的关键技术手段。我们的目标是帮助您获得健康、美观的急性脑切片,其中的神经元圆润饱满,它们是理想的膜片钳记录候选细胞。

星智云开平台基于急性脑片模型,结合膜片钳与钙成像技术,系统解析神经元被动与主动电特性、突触传递与可塑性,以及神经环路水平的放电活动,助力神经科学研究与药物开发。

我们能够在啮齿类急性脑片上开展电生理记录,覆盖几乎所有关键脑区,包括但不限于:

皮层 (Cortex) ・ 海马 (Hippocampus) ・ 纹状体 (Striatum) ・ 蓝斑核 (Locus Cœruleus) ・ 丘脑 (Thalamus) ・ 杏仁核 (Amygdala)
背缝核 (Dorsal Raphe) ・ 导水管周围灰质 (Periaqueductal Gray) ・ 小脑 (Cerebellum) ・ 脊髓 (Spinal Cord)
黑质 (Substantia Nigra) ・ 迷走神经背核 (Dorsal Vagal Nucleus) ・ 腹侧被盖区 (Ventral Tegmental Area)

膜片钳:被动膜特性

  • 输入电阻 (Input Resistance)
  • 膜电容 (Membrane Capacitance)
  • 接入电阻 (Access Resistance)
  • 静息膜电位 (RMP)

膜片钳:主动膜特性

  • 起始电流 (Rheobase)
  • 动作电位阈值 (Spike Threshold)
  • 动作电位幅度 (Spike Amplitude)
  • 放电频率 (Firing Frequency)
  • 电压依赖性离子通道
  • 配体依赖性离子通道
  • GPCR 调控

膜片钳:突触传递与可塑性

  • 诱发反应 (Evoked Responses)
  • 微型电流 (Miniature Currents)
  • 自发电流 (Spontaneous Currents)

钙成像

  • 小群体神经元放电活动监测

应用领域

  • 靶点功能验证:通过记录离子通道或受体介导的电流,评估基因编辑或药物处理后的靶点功能
  • 药物电生理效应评价:在近生理环境中检测药物对神经元兴奋性、突触传递等的调节作用
  • 疾病模型机制研究:解析疾病动物模型中特定脑区神经元的功能异常
  • 突触可塑性研究:诱导并记录 LTP/LTD,揭示学习记忆相关机制

脑片膜片钳记录服务

脑片膜片钳的一般实验流程从制备急性脑切片开始,随后包括几个关键步骤:将切片转移至充满充氧人工脑脊液(ACSF)的记录腔,显微镜下识别目标神经元,使用显微操作系统定位玻璃电极与细胞膜接触,建立高阻封接(high-resistance seal),并实时记录神经元的电活动。该方法不仅提升了我们对细胞机制的理解,还通过从单个或少量细胞中获取详细数据,减少了对大量动物模型的依赖。

我们提供全面的脑片膜片钳电生理服务,适用于小鼠、大鼠、非人灵长类动物及类脑组织切片(organoids),支持多种脑区(如海马等)的功能研究。服务覆盖以下研究方向与电生理指标:

  • 离子通道功能研究:记录多类电压门控/配体门控通道电流,包括钠通道、钾通道、钙通道、氯通道,以及谷氨酸和GABA等受体介导电流;
  • 神经突触功能:精确记录 EPSC/IPSC,评估突触传递效率和药物干预效果;
  • 神经兴奋性检测:在电流钳模式下进行动作电位发放特性、阈值、电阻 等检测,支持光遗传、化学遗传刺激配合使用;
  • 突触可塑性研究:提供 LTP(长时程增强)、LTD(长时程抑制)、PPR(脉冲对比率) 等经典指标的诱导与记录,用于学习记忆机制与突触调控路径分析。

上一篇:已经没有了

下一篇:脑神经元电生理服务

有问题吗?随时联系我们!

电话咨询

联系电话:

025-58277019

微信咨询

打开微信扫一扫

返回顶部