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Method Article
Este protocolo descreve como gerar eletrodos de fibra de carbono. Os eletrodos são posteriormente usados para detectar liberação de catecolaminas a partir de vesículas com amperometria fibra de carbono.
Eletrodos de fibra de carbono são cruciais para a detecção de liberação de catecolaminas a partir de vesículas em células isoladas para medições amperometria. Aqui, descrevemos as técnicas necessárias para gerar ruído baixo (<0,5 pA) eletrodos. As técnicas foram modificadas a partir de descrições publicados por pesquisadores anteriores (1,2). Eletrodos são feitos através da preparação de fibras de carbono e enfiar-los individualmente em cada tubo capilar usando um vácuo com um filtro para aspirar a fibra. Em seguida, o tubo capilar com fibras é puxado por um puxador de eletrodo, criando duas metades, cada uma com uma ponta fina pontas. Os eletrodos são mergulhados em epóxi, líquido quente misturado com o endurecedor de criar um selo de epóxi-vidro. Por último, os eletrodos são colocados em um forno para curar o epóxi. Manipulação cuidadosa dos eletrodos é fundamental para garantir que eles são feitos de forma consistente e sem danos. Este protocolo mostra como fabricar e cortar eletrodos amperométricos para a gravação a partir de células individuais.
Parte 1: Preparação da fibra do carbono
Parte 2: Tubos de fogo polimento de vidro capilar
Parte 3: Enfiar uma fibra de carbono em um tubo capilar
Parte 4: Puxar Pipetar fibra em um extrator Eletrodo
Parte 5: Fazendo Epoxy Glass-Seal
Parte 6: Corte a fibra de carbono
Este protocolo descreve como gerar e cortar eletrodos amperométricos. Durante as gravações amperométrico, um eletrodo de fibra de carbono é colocada contra a superfície de uma célula secretora. Exocytotic atividade é observado como picos amperométrico, o que indica a corrente eletroquímica causado pela transferência de elétrons após a oxidação das catecolaminas. Com a prática de realizar e cortar eletrodos amperométricos, os níveis de ruído pode ser muito melhorada ao longo de muitos dos eletrodos dis...
Agradecemos ao Dr. Aaron P. Fox na Universidade de Chicago, em cujo laboratório este protocolo foi originalmente projetado, e William Roden (Saint Louis University) para o desenvolvimento do protocolo.
Agradecemos à Fundação Whitehall e National Science Foundation para suporte.
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
Epoxy Hardener 1,3-phenylene-diamene flakes | Reagent | Sigma-Aldrich | P23954-100G04 716AJ | Aliquots are stored in a dessicator and should not be exposed to light. |
Carbon Fibers | Material | Goodfellow | C005725 | |
Micro-Hematocrit Capillary Tubes | Material | Fisher Scientific | NC9836768 | |
Epoxy Resin | Reagent | Miller-Stephenson | Epon Resin 828 | |
Dissecting Microscope | Instrument | |||
Electrode Puller | Instrument | Narishige International | PP-830 | 1st pull = 24.8 degrees C; 2nd pull = 62.7 degrees C |
Oven | Instrument | set to 100 degrees F. | ||
Hot plate | Instrument | set to 55 degrees C |
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