сд ел
4 05 vj
«10
Изобретение относится к медицинской тчэхкике; а именно, к внутриклеточным электродам
Известен внутриклеточный стеклянный микроагшктроДв предназначенный для .ре- гисграции бисяогических параметров бинпогических клеток, Состояшкй из цилиндрической, сужающейся и копнлней частей, последняя вьтопнена в виде усеченного цилиндрами имеющий сквозной канал
Известен также стеклянный микроэлектрод, содержащий последовательно расположенные цилиндрическую, сужающуюся и кслкдцую часги, сквозной канал, расположенный .вдоль продельной, оси микроэлект- рода 2j ,
Недосгатками известных электродов ггаляется то, что их колнлиая часть в значительной степени подвержена облому,а также мала степень прокола и удержа- ния микроэпекгрода во внутренней среде биопогичеекой клетки.
Цель изобретения - снижение степени облома при одновременном повышении степени прокола и удержание микроэлектрода во внутренней среде биспогической клетки
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве, содержащем последо- :вагепьно расп.сложенные цилиндрическую, сул аю111уюся и кояющую части, сквозной канал, распсатоженный вдоль продольной оси микроэлектрода, колющая часть имеет форг.Г/ конуса, при этом диаМетр бопьiLero основания псследнсго относится к
672
его высоте как 1:3, а диаметр меньшего основания рав«:и диаметру отверстия продольного канала.
На фиг. 1 изображен стеклянный микроэлектрод, общий вид; на фиг, 2 - колюшая часть стеклянного микроэлек.трода„
Стеклянный микроэлектрод содержит последовательно расположенные цилиндрическую 1, сужающуюся 2, колкщую 3 часTVS и сквозной канал 4, Колющая часть 3 выполнена в виде конуса с соотношением дггаметра бсэтьшего основания и высоты конуса 1:3, Диаметр сквозного канала 4 равен диаметру меньшего основания колющей части 3,
Стеклянный микроэлектрод иСпользуют следующим образом.
Сквозной канал 4 заполняют электролитом. Цилиндрическую часть 1 вводят в специальный держатель манипулятора, имеющего выход на измерительное устройство. Колющую часть 3 микроэлектрода подводят вплотную к выбранной биологической клетке и производят прокоп мембраны биологической клетки.
Таким образом, изобретение позволяет снизить степень облома и одновременно повысить степень прокола и удержания микроэлект1эода во внутриклеточной среде биологической клетки.
Предлагаемый микроэлектрод может быть использован при проведении исследований практически любых биологических клеток.
Фш.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Стеклянный микроэлектрод | 1985 |
|
SU1416128A1 |
Многоканальный стеклянный микроэлектрод | 1985 |
|
SU1377021A1 |
Устройство для обработки внутриклеточных стеклянных микроэлектродов | 1984 |
|
SU1558388A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗОНДА ДЛЯ БЛИЖНЕПОЛЕВОЙ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ МИКРОСКОПИИ | 2011 |
|
RU2475761C2 |
ИГЛА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ | 1991 |
|
RU2068464C1 |
САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ ВСТАВНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 2021 |
|
RU2769077C1 |
Устройство для микроэлектродного исследования биологических объектов | 1981 |
|
SU1017722A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ОТ ПЛОДОВ РОГАТОГО СКОТА | 2007 |
|
RU2368353C2 |
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ | 2019 |
|
RU2764775C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 1999 |
|
RU2166116C1 |
СТЕКЛЯННЫЙ МИКРОЭЛЕКТРОД, содержащий поспедовагельно расположенные цилиндрическую, сужающуюся и колющую части, сквозной канал, расположенный вдоть .продольной оси микроэлектрода, отличающийся тем, что, с целью сниясения степени облома при одновременном повьпиении степенн прокола иудержания .микроэлектрода во внутренней среде бисяогической клетки, колющая часть имеет форму конуса, при этом диаметр большего основания последнего относится к его высоте как 1:3, а диаметр меньшего х;нования равен диаметру отверстия продольного канала. (Л
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Brown К.Т., FVamiaf D.G, Techni gue for precision beveling of relatively large micropipcettes | |||
Journal of Neuroscience Methods | |||
Hoi and, 1979, v | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
М., Мир, 1980, с | |||
Переносное устройство для вырезания круглых отверстий в листах и т.п. работ | 1919 |
|
SU226A1 |
Авторы
Даты
1983-11-23—Публикация
1982-05-21—Подача