



信息概要
大鼠海马切片长时程增强(LTP)测试是评估突触可塑性的重要神经科学研究手段,广泛应用于学习记忆机制、神经退行性疾病及药物开发等领域。通过检测海马体突触传递效率的持久性增强效应,可为认知功能障碍、阿尔茨海默症等疾病模型提供关键数据支撑。第三方检测机构提供标准化操作流程、专业设备支持及可溯源数据验证,确保实验结果的准确性与重复性。
检测项目
场兴奋性突触后电位(fEPSP)斜率变化,长期增强幅度(LTP magnitude),基线稳定性评估,突触传递失败率,潜伏期变化,高频刺激诱导成功率,突触后电流峰值,树突棘密度分析,突触蛋白表达水平,神经元放电频率,突触前递质释放概率,长时程抑制(LTD)对比,钙离子内流强度,突触可塑性标志物检测,突触传递对称性分析,神经元兴奋性阈值,突触整合时间窗,突触重塑速率,突触囊泡循环效率,神经网络同步化程度
检测范围
成年SD大鼠海马CA1区切片,老龄大鼠齿状回(DG)组织,转基因阿尔茨海默症模型大鼠海马体,急性分离海马神经元培养物,慢性药物处理后大鼠海马切片,发育期大鼠海马亚区,光遗传学调控后海马回路,缺血再灌注损伤模型切片,神经炎症模型海马组织,代谢紊乱相关海马突触功能,电离辐射暴露后海马切片,环境富集干预后海马样本,睡眠剥夺模型海马突触,应激抑郁模型大鼠海马体,癫痫持续状态后海马切片,麻醉药物影响下的海马突触,低温保存海马切片活性评估,基因编辑大鼠海马突触表型,运动干预后海马可塑性变化,营养缺乏模型海马突触功能
检测方法
全细胞膜片钳记录技术:通过高阻封接电极测量单个神经元跨膜电流
场电位记录法:利用微电极阵列监测群体神经元同步电活动
荧光钙离子成像:通过钙敏感染料动态观察突触钙信号变化
突触超微结构分析:采用电子显微镜观测突触后致密区形态
膜片钳电压钳模式:定量分析兴奋性/抑制性突触后电流
双脉冲刺激范式:评估突触前递质释放概率
光遗传学操控:通过光敏蛋白调控特定神经元活动
药理学阻断实验:使用受体拮抗剂确定信号通路
突触蛋白免疫印迹:检测AMPA受体/NMDA受体表达水平
三维共聚焦重建:分析树突棘形态学特征
突触囊泡循环示踪:利用FM染料标记突触囊泡动态
膜片钳串联记录:解析神经元间电突触耦合
微电极阵列(MEA)技术:长期监测神经网络电活动
冷冻电子显微术:解析突触超微结构细节
实时定量PCR:检测突触相关基因mRNA表达量
检测仪器
多通道膜片钳放大器,共聚焦激光扫描显微镜,荧光共振能量转移(FRET)显微系统,冷冻电子显微镜,微电极拉制仪,脑片振动切片机,高分辨率场电位记录系统,荧光活细胞工作站,全自动Western blot成像仪,光遗传刺激控制单元,膜片钳数据采集系统,三维神经重建软件平台,多通道电生理记录工作站,突触传递动态分析仪,荧光寿命成像显微镜
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。