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使用单细胞信号记录的极低频波作为细颈囊尾蚴、包虫囊肿和大脑核生物分析的选择性探针
Scientific Reports ( IF 3.8 ) Pub Date : 2022-11-22 , DOI: 10.1038/s41598-022-20456-5
Hamed Foroutan 1 , Mohammad Moazeni 1 , Mohammad Mahdi Doroodmand 2 , Amir Mootabi-Alavi 1
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细颈囊尾蚴、包囊和核尾蚴的比较电行为已经详细研究了极低频 (VLF) 区域。由于这些家畜寄生虫感染对经济和公共卫生的重要性,这项调查可能意义重大。在本报告中,采用单细胞信号记录技术进行比较,使用不锈钢(类型:316,直径:~300 µm,高度:2.00 cm)两个相同的电极系统,植入测试包囊表面在 ~ 6.0 吉欧 (GΩ) 密封条件下,电极距离为 0.50 厘米(基于植入电极系统的情况)。这个过程是基于在囊肿和 VLF 电信号之间应用电相互作用来实现的。相对于被测时域信号(电流-时间图),通过在固定时间间隔(5.0 分钟)应用“离散快速傅立叶变换”(DFFT) 算法来估计频域(电流-频率图)。对检测系统灵敏度有重要影响的因素包括不同交流电(AC)触发刺激信号(如直流电、方波、三角波、si​​n(t)等)的类型(波形)、幅度,以及频率通过书面“自动优化Visual Basic 6 ”程序,一次一个因素的方法。直接将此 AC 触发 VLF 电压施加到囊肿导致跟踪 AC 电流与时间的关系,这被视为时域波。然而,在最大 30.0 秒的时间尺度内,该电流随时间迅速衰减。将 DFFT 算法应用于测量的时域,导致在 2 和 5 kHz 之间的选定频率范围内访问频域,该频率范围被认为是用于选择性区分细颈梭菌、包虫囊肿和脑梭菌的选定频率. 该过程的相关可能机制可能归因于触发电位与类似条件下作为电流源的包囊表面电荷(Zeta 电位)之间的相关性。这项研究的结果可能有助于在未来引入一种新的包囊体内识别检测系统。





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更新日期:2022-11-26
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