Скляни́й мікроелектро́д — дуже тонка скляна піпетка, заповнена електролітом. Використовується в електрофізіології. Розроблення мікроелектродних методів дозволило вести електрофізіологічні дослідження на рівні окремих клітин.
- У цього терміну існують і інші значення, див. Електрод (значення)
Діаметр кінчику скляного мікроелектрода близько 0,5 мкм, іноді — менше 0,1 мкм, при розгляданні в оптичний мікроскоп він може бути невиразний.
Не слід плутати цей інструмент зі субтильними моделями іонометричних , що, зокрема, також використовуються в електрофізіології.
Застосування
Існують три основні способи використання мікроелектродів:
- для внутрішньоклітинної реєстрації електричних параметрів клітинних мембран,
- для поляризації клітинних мембран електричним струмом,
- для введення різних речовин усередину клітини () або подання їх на її поверхню (аплікація).
Подальшим розвитком мікроелектродної техніки став метод локальної фіксації потенціалу (метод patch-clamp). Розроблені для цього методу спеціальні типи мікроелектродів зазвичай називають мікропіпетками. Чутливість методу дозволяє реєструвати активність окремих іонних каналів клітинної мембрани.
Історія
До розроблення скляних мікроелектродів у фізіології використовувалися металеві електроди, наприклад, з вольфрамового дроту, заточеного електрохімічно. Малий електричний опір металевих електродів дозволяв використовувати з ними примітивну реєструвальну апаратуру з малим вхідним опором. У деяких галузях такі електроди застосовуються і донині.
Уперше скляні мікроелектроди застосували 1949 року Р. Лінґ і [en] у своїй роботі з реєстрації мембранного потенціалу міоцитів жаби.
В. Л. Настук і А. Л. Годжкін 1950 року, використовуючи мікроелектродну техніку, зареєстрували потенціал дії м'язового волокна.
Використовувати скляні мікроелектроди для аплікації речовин на мембрану клітини запропонував В. Л. Настук 1953 року.
У СРСР мікроелектродну техніку ввів до практики Платон Григорович Костюк. На Біологічному факультеті МГУ Р. А. Курелла застосував у своїй праці одночасно мікроелектродну техніку та мініатюрні скляні іонометричні електроди для досліджень субклітинних структур[].
Конструкція і виготовлення
Матеріалом для виготовлення мікроелектродів слугує скляний капіляр діаметром близько 1 мм. Зазвичай використовують марку скла «Пірекс», рідше застосовують інші типи скла — алюмосилікатні 38-ЗС і кварцове скло. Часто як заготівлі беруть капіляр з вплавленними всередину нього скляними нитками — в такому разі надалі полегшується заповнення мікроелектроди електролітом. Заготівлі ретельно очищають.
Приготування мікропіпетки
Скляний мікроелектрод виготовляється витягуванням і розривом нагрітого капіляра на спеціальному пристосуванні — пуллері (мікрокузні). Параметри отримуваного мікроелектроду залежать від обраного ґатунку скла, діаметра капіляру, температури нагріву, моменту початку ривка і його сили. Найдосконаліші моделі сучасних пуллерів з мікропроцесорним управлінням дозволяють програмувати різні форми кінчика витягувальної мікропіпетки, забезпечуючи заздалегідь задані властивості й гарну їх повторюваність.
Циліндрична частина отриманої заготівлі плавно звужується, переходячи до колючої частини. Витягнуті мікропіпетки оглядаються під мікроскопом, при діаметрі колючого кінчика менше 0,5 мкм він є нерозрізнюваним, гублячись у інтерференційній облямівці. У деяких випадках кінчик мікроелектроду додатково заточують або оплавляют особливим чином.
Мікроелектроди для петч-кламп додатково покривають силіконом задля забезпечення формування при торканні мембрани клітини.
Заповнення електроду
Заготівлю заповнюють електролітом, найчастіше 2-3 М розчином хлориду калію. Іноді використовують електроліти іншого складу або заповнюють електрод легкоплавким металом, наприклад, сплавом Вуда.
Заповнення електродів може бути утруднене через замалий діаметр його робочої частини. Для його полегшення запропоновано ряд методик: заповнення у вакуумі, попереднє заповнення спиртом і потім витіснення спирту електролітом. Наразі широко застосовується запропонований [en] метод з використанням вбудованого у мікропіпетку скляного волокна, при цьому мікроелектрод заповнюється під дією капілярних сил.
Підключення та контроль
Для підключення електродів до вимірювальної апаратурі їх фіксують у заповненому електролітом цанговому тримачі або вводять у циліндричну частину заповненого електрода .
Якість заповненого і підключеного мікроелектрода контролюють, вимірюючи його опір, який має порядок одиниць мегаом. Менший опір свідчить про те, що кінчик мікроелектроду обламаний, більший або хаотично змінюваний — про забитість колючого кінчика брудом.
Готові мікроелектроди погано зберігаються, тому виготовляють їх звичайно безпосередньо перед початком експерименту. Деякий час, не більше доби, їх можна зберігати в холодильнику, зануривши у склянку з електролітом. При тривалому зберіганні електроди втрачають придатність через кристалізацію електроліту, можливо заростання їх колоніями мікроорганізмів.
Фізико-хімічні властивості мікроелектродів
Між мікроелектродом і середовищем, у яке він занурений (фізіологічним розчином, клітинним вмістом), протікають різні фізико-хімічні процеси.
- Дифузія. Концентрація електроліту в мікроелектроді вище, ніж у навколишньому його середовищі, тому речовини електроліту переходитимуть у фізіологічний розчин або всередину клітини за рахунок дифузії.
- Іонофорез
- Електроосмос
- Гідростатичні процеси
Електричні властивості мікроелектродів
Електричний опір — найважливіший параметр мікроелектроду. Опір обов'язково контролюється перед початком експерименту, а в низці випадків — і в ході роботи. Для придатного електрода опір знаходиться в діапазоні поміж 5 і 20 МОм. Опір менше 1 МОм — ознака обламаної колючої частини, понад 60 МОм — кінчик електроду занадто тонкий, або закоркований кристалами, що випали, або частками досліджуваного об'єкта. Хаотично змінюваний опір також характерний для забрудненого електроду. Електроди з високим опором мають великі власні шуми та чутливість до електромагнітних перешкод. При струмах, що перевищують 1, вольт-амперні характеристики мікроелектродів можуть ставати нелінійними. Розрахунок опору електродів можливий, але він складний і не дає високої точності, тому на практиці опір електрода визначають експериментально.
Ємність електрода. Наявність у мікроелектрода власної ємності спотворює форму реєстрованого сигналу. Тому докладаються зусилля для її зниження та компенсації: збільшують діаметр циліндричної частини електроду, зменшують його довжину, для підключення до підсилювача намагаються використовувати якомога коротші проводи. Для компенсація ємності електрода у вхідному каскаді використовується ємнісний негативний зворотний зв'язок. Компенсування ємності контролюється поданням на електрод прямокутного сигналу — при вірному налаштуванні форма його фронту не спотворена.
Потенціал зсуву. Виникає з кількох причин. Основними є:
- дифузійний потенціал — виникає між електролітом, що заповнює електрод, і розчином, до якого він занурений. Для зменшення дифузійного потенціалу, використовують розчин хлориду калію як електроліт, бо у іонів K+ і Cl- однаковий заряд і близькі коефіцієнти дифузії.
- потенціал між срібними провідниками мікроелектрода й опорного електроду
- потенціал колючої частини. Його виникнення пов'язане з властивостями контакту електроліту і скла у вузькому кінчику мікропіпетки.
Потенціал зсуву, підключеного до підсилювача і зануреного у фізіологічний розчин електрода, компенсується при регулюванні підсилювача.
Для зменшення небажаного власного потенціалу використовують наступні прийоми:
- ретельне очищення скляних заготівель промиванням у лугу і спирті;
- використання свіжовиготовлених мікропіпеток;
- використання для заповнення електролітів високої концентрації;
- підкислення електроліту;
- відбір електродів з малим омічним опором;
- відбір електродів з низьким власним потенціалом.
Типи мікроелектродів
Багатоканальні мікроелектроди
Багатоканальні мікроелектроди часто використовуються в дослідженнях зі застосуванням іонофорезу (мікроелектрофореза). Вони дозволяють проводити одночасно реєстрацію електричної активності й вводити активні речовини з сусідніх стовбурів мікропіпетки. Зазвичай число каналів такого складного електрода не менше трьох: один слугує для реєстрації, другий — для компенсації та контролю ефектів струму, і третій — для введення досліджуваної речовини.
Окремі канали можуть розташовуватися паралельно один одному або коаксіально.
Велику паразитну ємність багатоканальних мікроелектродів іноді компенсують за рахунок створення струмопровідного екрану шляхом напилення на його неробочу частину металу або графіту.
Для заповнення багатоканальних мікроелектродів електролітом і розчинами досліджуваних речовин може застосовуватися центрифугування.
Підготовка багатоканальних мікроелектродів технічно складна; висловлювалася думка, що їх виготовлення є настільки ж мистецтвом, наскільки і наукою.
Складові мікроелектроди
Використовують для тих же цілей, що і багатоканальні. Складові мікроелектроди сильніше травмують клітку, однак за своїми електричними характеристиками часто перевершують багатоканальні. Збирають із окремих мікроелектродів, контролюючи роботу під мікроскопом.
Плавучий мікроелектрод
Для реєстрації електричної активності клітин скорочувальних тканин, наприклад, міокарда, використовують плавучі мікроелектроди, запропоновані Вудбері і Бреді. Вони мають полегшену конструкцію, з дуже короткою циліндричною частиною і закріплюються на тонкому срібному або вольфрамовому дроті краплею лаку. Мікроманіпулятором електрод підводиться до поверхні тканини і опускається на неї. Вколюється у тканину він під дією власної ваги; при попаданні електрода в клітину відзначається стрибок напруги.
За рахунок пружності дроту електрод може рухатися разом з тканиною, в яку він уколотий. На практиці, вдається утримувати електрод у клітині протягом декількох хвилин.
Мікропіпетки для patch-clamp
Підсилювачі для роботи зі скляними мікроелектродами
Підсилювачі біопотенціалів, що використовуються зі скляними мікроелектродами, повинні володіти наступними характеристиками:
- наявність схеми компенсації ємності вхідного ланцюга;
- діапазон вхідних напруг ± 1В;
- регулювання зміщення ± 300 мВ;
- струми витоку менше 14 пА;
- час наростання фронту сигналу — не більше 100 мс;
- — менше 50 мкВ.
Для роботи методом patch-clamp використовуються спеціалізовані підсилювачі.
Див. також
Посилання
- Камкин, 2011, с. 26.
- (англ.) Hamill O.P., Marty F., Neher E. et al. Improved patch-clamp techniques for high-resolution current recording from cell and cekk-free membrane patches // Europ. J. Physiok. — 1981. — Vol. 391 (2) p.85 — 100.
- Кожечкин, 1975, с. 63.
- (англ.) 1949, G. Ling & R.W. Gerard, The normal membrane potential of frog sartorius fibers, in: J. Cell. Comp. Physiol., 34, p. 383-96.
- (англ.) Nastuk WL, Hodgkin AL (1950). «The electrical activity of single muscle fibers». J. Cell. Comp. Physiol. 35: 39-73
- Nastuk W. L. The Electrical Activity of the Muscle Cell Membrane at the Neuro-muscular Jumction — J. Cellular Comp. Physiol. — v. 42, p.249-272, 1953
- (рос.) Стеклянный микроэлектрод — стаття з Великої радянської енциклопедії.
- (рос.) Брежестовский П. Миссионер в науке — газета — № 10 (54), 25.10.2010 [1] [ 28 липня 2012 у Wayback Machine.]
- (рос.) Об исследованиях Г. А. Куреллы и Литвина Ф. Ф. — Кондрашин А. А., Самуилов В. Д. Солнце — энергия — жизнь. // Теория эволюции как она есть.
- [2] [ 2018-02-13 у Wayback Machine.] Warner Instruments PMP-102 — пуллер з мікропроцесорним управлінням.
- (англ.) Shanes A. M. — Electrochemical Aspects of Physiological and Pharmacological Action in Excitable Cells — Pharmacol. Revs., v.10, p.59-164, 1958
- (рос.) Гоффман Б., Крейнфилд П. Электрофизиология сердца. — Перевод с англ. Цузмер Е. С. под ред. Бабского Е. Б. — М.: Изд-во иностранной литературы — 1962
- (англ.) Tasaki I., Tsukahara Y., Ito S., Wayner M. J., Yu W. Y. A simple, direct and rapid method for filling microelectrodes. — Physiol. Behav., 1968, v.3, p. 1009—1010.
- Камкин, 2007.
- (рос.) Большой практикум по физиологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Камкин и др. М.:Изд. центр «Академия» 2007.
- Кожечкин, 1975, с. 82.
- Камкин, 1989, с. 108.
- Камкин, 2011, с. 32.
- Камкин, 1989, с. 112.
- Камкин, 2011, с. 33.
- Камкин, 2011, с. 34.
- Кожечкин, 1975, с. 76.
- (рос.) Александров А. А. Метод микроэлектрофореза в физиологии. — Л.: Наука, 1983. — 148 с. — (Методы физиологических исследований).
- (англ.) Kelly J. S. Microiontophoretic application of drugs onto single neurons. — In: Handbook of psychopharvacology. New York; London, 1975, v.2, p. 29-67
- (англ.) Woodbury J.W., Brady A.J Intracellular recording from Moving Tissues with a Flexibly Mounted Microelectrode — Science, 123, p. 100—101, 1956
- Камкин, 2011, с. 43.
Примітки
- З деякими спрощеннями, швидкість дифузії (моль/с) можна оцінити таким чином: , де — концентрація електроліту, — коефіцієнт дифузії, — половина внутрішнього кута кінчика електроду, постійного для цього типу електродів, — внутрішній радіус колючого кінчика. Тобто, швидкість дифузії прямо пропорційна товщині колючого кінчика і концентрації електроліту, що заповнює мікроелектрод.
Література
- (рос.) Камкин А. Г., Киселёва И. С. Техническое обеспечение микроэлектродного исследования клеток / под ред. И. С. Киселёвой. — Москва : 2 МГОЛМИ им. Н. И. Пирогова, 1989. — 174 с. — 1000 экз. прим.
- (рос.) Камкин А. Г. и др. Большой практикум по физиологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — Москва : Изд. центр «Академия», 2007. — .
- (рос.) Фізіологія: керівництво до експериментальних робіт: навч. допомога = Физиология: руководство к экспериментальным работам: учеб. пособие / под ред. Камкина Г. А., Киселёвой И. С. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 384 с. — .
- (рос.) Кожечкин С. Н. Микроэлектроды // Приборы и методы для микроэлектродного исследования клеток / под ред. Вепринцев Б. Н., Крастс И. В. — Пущино : Научный центр биологических исследований АН СССР в Пущине, 1975. — 800 прим.
- (укр.) Костюк П. Г. Мікроелектродна техніка. — Київ : «Наукова Думка», 1960.
- (рос.) Пёрвис Р. Микроэлектродные методы внутриклеточной регистрации и ионофореза: Пер. с англ = Microelectrode methods for intracellular recording and ionophoresis - R. D. Purves. — Москва : «Мир», 1983. — 208 с. — 2300 прим.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Sklyani j mikroelektro d duzhe tonka sklyana pipetka zapovnena elektrolitom Vikoristovuyetsya v elektrofiziologiyi Rozroblennya mikroelektrodnih metodiv dozvolilo vesti elektrofiziologichni doslidzhennya na rivni okremih klitin Zapovnenij elektrolitom sklyanij mikroelektrod v utrimuvachi Vidno vvedenij u stovbur elektrodu hlorovanij sribnij drit U cogo terminu isnuyut i inshi znachennya div Elektrod znachennya Diametr kinchiku sklyanogo mikroelektroda blizko 0 5 mkm inodi menshe 0 1 mkm pri rozglyadanni v optichnij mikroskop vin mozhe buti neviraznij Ne slid plutati cej instrument zi subtilnimi modelyami ionometrichnih sho zokrema takozh vikoristovuyutsya v elektrofiziologiyi ZastosuvannyaIsnuyut tri osnovni sposobi vikoristannya mikroelektrodiv dlya vnutrishnoklitinnoyi reyestraciyi elektrichnih parametriv klitinnih membran dlya polyarizaciyi klitinnih membran elektrichnim strumom dlya vvedennya riznih rechovin useredinu klitini abo podannya yih na yiyi poverhnyu aplikaciya Podalshim rozvitkom mikroelektrodnoyi tehniki stav metod lokalnoyi fiksaciyi potencialu metod patch clamp Rozrobleni dlya cogo metodu specialni tipi mikroelektrodiv zazvichaj nazivayut mikropipetkami Chutlivist metodu dozvolyaye reyestruvati aktivnist okremih ionnih kanaliv klitinnoyi membrani IstoriyaDo rozroblennya sklyanih mikroelektrodiv u fiziologiyi vikoristovuvalisya metalevi elektrodi napriklad z volframovogo drotu zatochenogo elektrohimichno Malij elektrichnij opir metalevih elektrodiv dozvolyav vikoristovuvati z nimi primitivnu reyestruvalnu aparaturu z malim vhidnim oporom U deyakih galuzyah taki elektrodi zastosovuyutsya i donini Upershe sklyani mikroelektrodi zastosuvali 1949 roku R Ling i en u svoyij roboti z reyestraciyi membrannogo potencialu miocitiv zhabi V L Nastuk i A L Godzhkin 1950 roku vikoristovuyuchi mikroelektrodnu tehniku zareyestruvali potencial diyi m yazovogo volokna Vikoristovuvati sklyani mikroelektrodi dlya aplikaciyi rechovin na membranu klitini zaproponuvav V L Nastuk 1953 roku U SRSR mikroelektrodnu tehniku vviv do praktiki Platon Grigorovich Kostyuk Na Biologichnomu fakulteti MGU R A Kurella zastosuvav u svoyij praci odnochasno mikroelektrodnu tehniku ta miniatyurni sklyani ionometrichni elektrodi dlya doslidzhen subklitinnih struktur utochniti Konstrukciya i vigotovlennyaMaterialom dlya vigotovlennya mikroelektrodiv sluguye sklyanij kapilyar diametrom blizko 1 mm Zazvichaj vikoristovuyut marku skla Pireks ridshe zastosovuyut inshi tipi skla alyumosilikatni 38 ZS i kvarcove sklo Chasto yak zagotivli berut kapilyar z vplavlennimi vseredinu nogo sklyanimi nitkami v takomu razi nadali polegshuyetsya zapovnennya mikroelektrodi elektrolitom Zagotivli retelno ochishayut Prigotuvannya mikropipetki Sklyanij mikroelektrod vigotovlyayetsya vityaguvannyam i rozrivom nagritogo kapilyara na specialnomu pristosuvanni pulleri mikrokuzni Parametri otrimuvanogo mikroelektrodu zalezhat vid obranogo gatunku skla diametra kapilyaru temperaturi nagrivu momentu pochatku rivka i jogo sili Najdoskonalishi modeli suchasnih pulleriv z mikroprocesornim upravlinnyam dozvolyayut programuvati rizni formi kinchika vityaguvalnoyi mikropipetki zabezpechuyuchi zazdalegid zadani vlastivosti j garnu yih povtoryuvanist Cilindrichna chastina otrimanoyi zagotivli plavno zvuzhuyetsya perehodyachi do kolyuchoyi chastini Vityagnuti mikropipetki oglyadayutsya pid mikroskopom pri diametri kolyuchogo kinchika menshe 0 5 mkm vin ye nerozriznyuvanim gublyachis u interferencijnij oblyamivci U deyakih vipadkah kinchik mikroelektrodu dodatkovo zatochuyut abo oplavlyayut osoblivim chinom Mikroelektrodi dlya petch klamp dodatkovo pokrivayut silikonom zadlya zabezpechennya formuvannya pri torkanni membrani klitini Zapovnennya elektrodu Zagotivlyu zapovnyuyut elektrolitom najchastishe 2 3 M rozchinom hloridu kaliyu Inodi vikoristovuyut elektroliti inshogo skladu abo zapovnyuyut elektrod legkoplavkim metalom napriklad splavom Vuda Zapovnennya elektrodiv mozhe buti utrudnene cherez zamalij diametr jogo robochoyi chastini Dlya jogo polegshennya zaproponovano ryad metodik zapovnennya u vakuumi poperednye zapovnennya spirtom i potim vitisnennya spirtu elektrolitom Narazi shiroko zastosovuyetsya zaproponovanij en metod z vikoristannyam vbudovanogo u mikropipetku sklyanogo volokna pri comu mikroelektrod zapovnyuyetsya pid diyeyu kapilyarnih sil Pidklyuchennya ta kontrol Dlya pidklyuchennya elektrodiv do vimiryuvalnoyi aparaturi yih fiksuyut u zapovnenomu elektrolitom cangovomu trimachi abo vvodyat u cilindrichnu chastinu zapovnenogo elektroda Yakist zapovnenogo i pidklyuchenogo mikroelektroda kontrolyuyut vimiryuyuchi jogo opir yakij maye poryadok odinic megaom Menshij opir svidchit pro te sho kinchik mikroelektrodu oblamanij bilshij abo haotichno zminyuvanij pro zabitist kolyuchogo kinchika brudom Gotovi mikroelektrodi pogano zberigayutsya tomu vigotovlyayut yih zvichajno bezposeredno pered pochatkom eksperimentu Deyakij chas ne bilshe dobi yih mozhna zberigati v holodilniku zanurivshi u sklyanku z elektrolitom Pri trivalomu zberiganni elektrodi vtrachayut pridatnist cherez kristalizaciyu elektrolitu mozhlivo zarostannya yih koloniyami mikroorganizmiv Fiziko himichni vlastivosti mikroelektrodivMizh mikroelektrodom i seredovishem u yake vin zanurenij fiziologichnim rozchinom klitinnim vmistom protikayut rizni fiziko himichni procesi Difuziya Koncentraciya elektrolitu v mikroelektrodi vishe nizh u navkolishnomu jogo seredovishi tomu rechovini elektrolitu perehoditimut u fiziologichnij rozchin abo vseredinu klitini za rahunok difuziyi Ionoforez Elektroosmos Gidrostatichni procesiElektrichni vlastivosti mikroelektrodivElektrichnij opir najvazhlivishij parametr mikroelektrodu Opir obov yazkovo kontrolyuyetsya pered pochatkom eksperimentu a v nizci vipadkiv i v hodi roboti Dlya pridatnogo elektroda opir znahoditsya v diapazoni pomizh 5 i 20 MOm Opir menshe 1 MOm oznaka oblamanoyi kolyuchoyi chastini ponad 60 MOm kinchik elektrodu zanadto tonkij abo zakorkovanij kristalami sho vipali abo chastkami doslidzhuvanogo ob yekta Haotichno zminyuvanij opir takozh harakternij dlya zabrudnenogo elektrodu Elektrodi z visokim oporom mayut veliki vlasni shumi ta chutlivist do elektromagnitnih pereshkod Pri strumah sho perevishuyut 1 volt amperni harakteristiki mikroelektrodiv mozhut stavati nelinijnimi Rozrahunok oporu elektrodiv mozhlivij ale vin skladnij i ne daye visokoyi tochnosti tomu na praktici opir elektroda viznachayut eksperimentalno Yemnist elektroda Nayavnist u mikroelektroda vlasnoyi yemnosti spotvoryuye formu reyestrovanogo signalu Tomu dokladayutsya zusillya dlya yiyi znizhennya ta kompensaciyi zbilshuyut diametr cilindrichnoyi chastini elektrodu zmenshuyut jogo dovzhinu dlya pidklyuchennya do pidsilyuvacha namagayutsya vikoristovuvati yakomoga korotshi provodi Dlya kompensaciya yemnosti elektroda u vhidnomu kaskadi vikoristovuyetsya yemnisnij negativnij zvorotnij zv yazok Kompensuvannya yemnosti kontrolyuyetsya podannyam na elektrod pryamokutnogo signalu pri virnomu nalashtuvanni forma jogo frontu ne spotvorena Potencial zsuvu Vinikaye z kilkoh prichin Osnovnimi ye difuzijnij potencial vinikaye mizh elektrolitom sho zapovnyuye elektrod i rozchinom do yakogo vin zanurenij Dlya zmenshennya difuzijnogo potencialu vikoristovuyut rozchin hloridu kaliyu yak elektrolit bo u ioniv K i Cl odnakovij zaryad i blizki koeficiyenti difuziyi potencial mizh sribnimi providnikami mikroelektroda j opornogo elektrodu potencial kolyuchoyi chastini Jogo viniknennya pov yazane z vlastivostyami kontaktu elektrolitu i skla u vuzkomu kinchiku mikropipetki Potencial zsuvu pidklyuchenogo do pidsilyuvacha i zanurenogo u fiziologichnij rozchin elektroda kompensuyetsya pri regulyuvanni pidsilyuvacha Dlya zmenshennya nebazhanogo vlasnogo potencialu vikoristovuyut nastupni prijomi retelne ochishennya sklyanih zagotivel promivannyam u lugu i spirti vikoristannya svizhovigotovlenih mikropipetok vikoristannya dlya zapovnennya elektrolitiv visokoyi koncentraciyi pidkislennya elektrolitu vidbir elektrodiv z malim omichnim oporom vidbir elektrodiv z nizkim vlasnim potencialom Tipi mikroelektrodivBagatokanalni mikroelektrodi Bagatokanalni mikroelektrodi chasto vikoristovuyutsya v doslidzhennyah zi zastosuvannyam ionoforezu mikroelektroforeza Voni dozvolyayut provoditi odnochasno reyestraciyu elektrichnoyi aktivnosti j vvoditi aktivni rechovini z susidnih stovburiv mikropipetki Zazvichaj chislo kanaliv takogo skladnogo elektroda ne menshe troh odin sluguye dlya reyestraciyi drugij dlya kompensaciyi ta kontrolyu efektiv strumu i tretij dlya vvedennya doslidzhuvanoyi rechovini Okremi kanali mozhut roztashovuvatisya paralelno odin odnomu abo koaksialno Veliku parazitnu yemnist bagatokanalnih mikroelektrodiv inodi kompensuyut za rahunok stvorennya strumoprovidnogo ekranu shlyahom napilennya na jogo nerobochu chastinu metalu abo grafitu Dlya zapovnennya bagatokanalnih mikroelektrodiv elektrolitom i rozchinami doslidzhuvanih rechovin mozhe zastosovuvatisya centrifuguvannya Pidgotovka bagatokanalnih mikroelektrodiv tehnichno skladna vislovlyuvalasya dumka sho yih vigotovlennya ye nastilki zh mistectvom naskilki i naukoyu Skladovi mikroelektrodi Vikoristovuyut dlya tih zhe cilej sho i bagatokanalni Skladovi mikroelektrodi silnishe travmuyut klitku odnak za svoyimi elektrichnimi harakteristikami chasto perevershuyut bagatokanalni Zbirayut iz okremih mikroelektrodiv kontrolyuyuchi robotu pid mikroskopom Plavuchij mikroelektrod Dlya reyestraciyi elektrichnoyi aktivnosti klitin skorochuvalnih tkanin napriklad miokarda vikoristovuyut plavuchi mikroelektrodi zaproponovani Vudberi i Bredi Voni mayut polegshenu konstrukciyu z duzhe korotkoyu cilindrichnoyu chastinoyu i zakriplyuyutsya na tonkomu sribnomu abo volframovomu droti krapleyu laku Mikromanipulyatorom elektrod pidvoditsya do poverhni tkanini i opuskayetsya na neyi Vkolyuyetsya u tkaninu vin pid diyeyu vlasnoyi vagi pri popadanni elektroda v klitinu vidznachayetsya stribok naprugi Za rahunok pruzhnosti drotu elektrod mozhe ruhatisya razom z tkaninoyu v yaku vin ukolotij Na praktici vdayetsya utrimuvati elektrod u klitini protyagom dekilkoh hvilin Mikropipetki dlya patch clamp Dokladnishe Metod lokalnoyi fiksaciyi potencialuPidsilyuvachi dlya roboti zi sklyanimi mikroelektrodamiDokladnishe Pidsilyuvachi biopotencialiv sho vikoristovuyutsya zi sklyanimi mikroelektrodami povinni voloditi nastupnimi harakteristikami nayavnist shemi kompensaciyi yemnosti vhidnogo lancyuga diapazon vhidnih naprug 1V regulyuvannya zmishennya 300 mV strumi vitoku menshe 14 pA chas narostannya frontu signalu ne bilshe 100 ms menshe 50 mkV Dlya roboti metodom patch clamp vikoristovuyutsya specializovani pidsilyuvachi Div takozhPotencial diyiPosilannyaKamkin 2011 s 26 angl Hamill O P Marty F Neher E et al Improved patch clamp techniques for high resolution current recording from cell and cekk free membrane patches Europ J Physiok 1981 Vol 391 2 p 85 100 Kozhechkin 1975 s 63 angl 1949 G Ling amp R W Gerard The normal membrane potential of frog sartorius fibers in J Cell Comp Physiol 34 p 383 96 angl Nastuk WL Hodgkin AL 1950 The electrical activity of single muscle fibers J Cell Comp Physiol 35 39 73 Nastuk W L The Electrical Activity of the Muscle Cell Membrane at the Neuro muscular Jumction J Cellular Comp Physiol v 42 p 249 272 1953 ros Steklyannyj mikroelektrod stattya z Velikoyi radyanskoyi enciklopediyi ros Brezhestovskij P Missioner v nauke gazeta 10 54 25 10 2010 1 28 lipnya 2012 u Wayback Machine ros Ob issledovaniyah G A Kurelly i Litvina F F Kondrashin A A Samuilov V D Solnce energiya zhizn Teoriya evolyucii kak ona est 2 2018 02 13 u Wayback Machine Warner Instruments PMP 102 puller z mikroprocesornim upravlinnyam angl Shanes A M Electrochemical Aspects of Physiological and Pharmacological Action in Excitable Cells Pharmacol Revs v 10 p 59 164 1958 ros Goffman B Krejnfild P Elektrofiziologiya serdca Perevod s angl Cuzmer E S pod red Babskogo E B M Izd vo inostrannoj literatury 1962 angl Tasaki I Tsukahara Y Ito S Wayner M J Yu W Y A simple direct and rapid method for filling microelectrodes Physiol Behav 1968 v 3 p 1009 1010 Kamkin 2007 ros Bolshoj praktikum po fiziologii ucheb posobie dlya stud vyssh ucheb zavedenij A G Kamkin i dr M Izd centr Akademiya 2007 Kozhechkin 1975 s 82 Kamkin 1989 s 108 Kamkin 2011 s 32 Kamkin 1989 s 112 Kamkin 2011 s 33 Kamkin 2011 s 34 Kozhechkin 1975 s 76 ros Aleksandrov A A Metod mikroelektroforeza v fiziologii L Nauka 1983 148 s Metody fiziologicheskih issledovanij angl Kelly J S Microiontophoretic application of drugs onto single neurons In Handbook of psychopharvacology New York London 1975 v 2 p 29 67 angl Woodbury J W Brady A J Intracellular recording from Moving Tissues with a Flexibly Mounted Microelectrode Science 123 p 100 101 1956 Kamkin 2011 s 43 PrimitkiZ deyakimi sproshennyami shvidkist difuziyi V d i f f displaystyle V diff mol s mozhna ociniti takim chinom V d i f f C i D p t g 8 r displaystyle V diff C i D pi tg theta r de C i displaystyle C i koncentraciya elektrolitu D displaystyle D koeficiyent difuziyi 8 displaystyle theta polovina vnutrishnogo kuta kinchika elektrodu postijnogo dlya cogo tipu elektrodiv r displaystyle r vnutrishnij radius kolyuchogo kinchika Tobto shvidkist difuziyi pryamo proporcijna tovshini kolyuchogo kinchika i koncentraciyi elektrolitu sho zapovnyuye mikroelektrod Literatura ros Kamkin A G Kiselyova I S Tehnicheskoe obespechenie mikroelektrodnogo issledovaniya kletok pod red I S Kiselyovoj Moskva 2 MGOLMI im N I Pirogova 1989 174 s 1000 ekz prim ros Kamkin A G i dr Bolshoj praktikum po fiziologii ucheb posobie dlya stud vyssh ucheb zavedenij Moskva Izd centr Akademiya 2007 ISBN 978 5 7695 2723 4 ros Fiziologiya kerivnictvo do eksperimentalnih robit navch dopomoga Fiziologiya rukovodstvo k eksperimentalnym rabotam ucheb posobie pod red Kamkina G A Kiselyovoj I S Moskva GEOTAR Media 2011 384 s ISBN 978 5 9704 1777 5 ros Kozhechkin S N Mikroelektrody Pribory i metody dlya mikroelektrodnogo issledovaniya kletok pod red Veprincev B N Krasts I V Pushino Nauchnyj centr biologicheskih issledovanij AN SSSR v Pushine 1975 800 prim ukr Kostyuk P G Mikroelektrodna tehnika Kiyiv Naukova Dumka 1960 ros Pyorvis R Mikroelektrodnye metody vnutrikletochnoj registracii i ionoforeza Per s angl Microelectrode methods for intracellular recording and ionophoresis R D Purves Moskva Mir 1983 208 s 2300 prim