• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    活體電化學生物傳感的研究進展

    2019-11-12 06:29:25魏歡吳菲于萍毛蘭群
    分析化學 2019年10期
    關鍵詞:評述

    魏歡 吳菲 于萍 毛蘭群

    摘?要?化學物質參與腦內(nèi)信息傳遞以及與腦神經(jīng)相關的各種生理和病理過程,因此,腦神經(jīng)化學的研究受到了越來越廣泛的關注。電化學分析方法能夠實現(xiàn)腦內(nèi)重要神經(jīng)分子的活體原位和活體在線分析,因而在腦神經(jīng)生理病理過程的研究中具有重要意義。其中,利用酶、核酸適配體等生物識別元件,合理設計電極/溶液傳感界面,進而研制出高選擇性和高靈敏度的電化學生物傳感器,將為腦化學的活體分析提供重要的途徑。本文對電化學生物傳感器在腦化學活體分析中的應用進行了評述,并對其未來的發(fā)展趨勢進行了展望。

    關鍵詞?電化學生物傳感器; 活體分析; 活體原位傳感; 活體在線分析; 腦化學; 評述

    1?引 言

    作為高級神經(jīng)中樞,大腦是運動、感覺、情感等生命活動的中心。因此,腦科學的研究對于理解和認識各種神經(jīng)生理和病理過程的本質具有極其重要的意義。腦功能的神經(jīng)信號傳遞絕大多數(shù)需要多種神經(jīng)化學物質的共同參與,包括神經(jīng)遞質(如兒茶酚胺、谷氨酸、γ?氨基丁酸、乙酰膽堿、神經(jīng)肽等)、神經(jīng)調質(如抗壞血酸等)、能量物質(如葡萄糖、乳酸、ATP等)、離子(如H+、K+、Na+、Ca2+、Cl

    等)以及其它重要的神經(jīng)分子(如H2O2、H2S、NO等)[1,2]。因此,建立和發(fā)展新的分析化學的原理和方法,在活體層次實現(xiàn)腦化學的動態(tài)精準監(jiān)測,將極大推動對腦功能和腦疾病分子機制的研究。

    目前,用于活體層次的分析和成像技術主要包括電化學方法、熒光成像[3]、質譜成像(Imaging mass spectrometry, IMS)[4]、磁共振成像(Magnetic resonance imaging, MRI) [5]、磁共振腦功能成像(Functional magnetic resonance imaging, fMRI)[6]、磁共振波譜(Magnetic resonance spectroscopy, MRS)[7]、正電子發(fā)射斷層掃描(Positron emission tomography, PET)[8]和單光子發(fā)射斷層掃描(Single photon emission computed tomography, SPECT)[9]等。與電化學分析方法相比,這些成像技術具有無損的優(yōu)勢,但是它們常需使用一些特殊的化學試劑作為探針,可分析的神經(jīng)分子種類較少,且時空分辨率較低。電化學分析方法因其具有高時空分辨、可實現(xiàn)活體、原位、實時以及多組分同時分析等優(yōu)點,在神經(jīng)分析化學的研究中備受關注[10~22],已被成功應用于腦內(nèi)部分重要神經(jīng)分子(如多巴胺、抗壞血酸等)的活體分析[23~33]。

    生物傳感器誕生于1962年,Clark等[34]率先提出了酶傳感器的概念。自第一支酶電極問世以來,隨著物理、化學原理及方法的不斷引入,生物傳感器的研究已發(fā)展成為一個多學科高度交叉與融合的前沿領域之一[35]。電化學生物傳感器通過對電極表面進行功能化修飾的基礎上,識別元件將待測分子轉化為電化學可檢測的物質,從而實現(xiàn)物質濃度的選擇性定量分析[36,37]。按生物識別元件分類,電化學生物傳感器可分為酶傳感器、免疫傳感器、DNA傳感器、微生物傳感器等。由于其高的選擇性和表界面設計的多樣性,生物電化學傳感器在腦化學活體分析中展示出獨特的優(yōu)勢,其中酶傳感器由于特異性高、響應時間短,特別適用于活體分析。本文針對腦內(nèi)電化學活性相對較差的分子,如能量物質(葡萄糖、乳酸、ATP)、神經(jīng)遞質(多巴胺,谷氨酸、乙酰膽堿)等,按照不同的識別機理,分別對基于氧化酶、脫氫酶、漆酶、谷氨酸合成酶、核酸適配體(Aptamer)及多酶協(xié)同的電化學生物傳感器在活體分析中的應用進行評述,并對其未來的發(fā)展趨勢進行了展望。

    2?基于氧化酶電化學生物傳感器的活體分析

    2.1?第一代氧化酶型生物傳感器

    第一代氧化酶型生物傳感器是利用O2作為氧化酶的電子受體,通過檢測酶催化反應過程中H2O2的生成量,進而實現(xiàn)被測物濃度及其變化的傳感分析。盡管目前大部分氧化酶型生物傳感器是基于該原理研制而成,但是該類生物傳感器仍面臨諸多問題[38]。一方面,O2作為酶催化反應的電子受體,其濃度隨環(huán)境的波動將會影響傳感器信號的穩(wěn)定性; 另一方面,H2O2的電化學氧化通常具有較高的過電位,而腦內(nèi)共存的其它物種,如多巴胺及其代謝產(chǎn)物、抗壞血酸等,在此高電位下也能發(fā)生電化學氧化反應,進而干擾測定; 雖然檢測H2O2的還原電流能夠避免以上物質氧化的干擾,但由溶解氧電化學還原而產(chǎn)生的干擾仍是一個不可回避的問題[39]。

    為了提高第一代氧化酶型生物傳感器的選擇性,研究人員曾在傳感器的表面再覆蓋一層離子交換膜[40]或者電化學聚合膜[41],從而抑制電化學活性物質(如抗壞血酸)向電極表面的擴散和的電化學氧化??箟难釋τ趥鞲衅鞯母蓴_也可通過在電極表面或在線電化學傳感器上游引入抗壞血酸氧化酶修飾層或酶柱,預先氧化抗壞血酸進而消耗其含量實現(xiàn)[42]。Baker等[43]在鉑微電極表面電聚合鄰苯二胺薄膜,并修飾以甲基丙烯酸甲酯、醋酸纖維素等作為穩(wěn)定劑,結合生物識別元件(膽堿氧化酶)實現(xiàn)了大鼠腦內(nèi)膽堿的原位電化學分析。Li等[44]通過在葡萄糖氧化酶修飾的電極上電聚合一層鄰苯二胺薄膜,提高了對葡萄糖的選擇性,并將該陣列電極成功用于大鼠擴散性抑制(Spreading depression,SD)過程中葡萄糖、O2和電生理活動的同時測定。他們發(fā)現(xiàn),在SD過程中,腦內(nèi)葡萄糖和氧分壓會發(fā)生明顯的變化。Chatard等[45]利用氣相沉積的方法在直徑7 μm的碳纖維表面鍍鉑,再電聚合一層間苯二胺薄膜,較好地抑制了內(nèi)源性電活性分子向電極表面的擴散。通過使用葡萄糖氧化酶和乳酸氧化酶,他們研制出了對腦組織創(chuàng)傷較小,但對于葡萄糖和乳酸具有良好響應的活體電化學生物傳感器,成功用于腦神經(jīng)生理病理模型中葡萄糖和乳酸動態(tài)變化的研究。他們還發(fā)現(xiàn),在SD過程中,傳統(tǒng)微電極和碳纖維微電極對葡萄糖和乳酸的響應表現(xiàn)出較大差異。

    除上述方法外,背景扣除的方法也能消除干擾。Gerhardt研究組[46~48]在陣列電極上設計自參照電極,將其電流信號作為背景信號,在具體的分析測定中予以扣除,這種方法可消除在相同的極化電位下其它物質對谷氨酸氧化酶修飾電極的干擾。他們首先在電極表面修飾一層Nafion,避免抗壞血酸的干擾; 隨后,利用戊二醛和牛血清白蛋白(Bovine serum albumin,BSA)交聯(lián)法將谷氨酸氧化酶固定至陣列電極表面,用于記錄氧化電流的總和; 相鄰的自參照位點僅修飾BSA和戊二醛,用于記錄背景氧化電流。二者電流之差用于谷氨酸的定量分析(圖1A)。他們利用局部注射谷氨酸的模型,成功地將該生物傳感器用于鼠腦谷氨酸活體原位的實時監(jiān)測,并實現(xiàn)了自由活動大鼠在靜息狀態(tài)及應激壓力下腦內(nèi)谷氨酸的長期監(jiān)測(圖1B)。

    在活體電化學分析中,除利用微電極技術而發(fā)展的活體原位電化學分析方法外,還有一類是基于微透析取樣技術的活體分析方法。電化學生物傳感器不僅可實現(xiàn)神經(jīng)分子的活體原位傳感分析,而且也可作為高選擇性的檢測器,通過結合微透析取樣技術,實現(xiàn)腦化學的活體在線分析。

    微透析取樣技術自1972年問世以來,已被廣泛應用于神經(jīng)科學、藥學和分析化學等多學科的研究中[49]。作為活體取樣技術,該技術一般需要結合樣品分離和檢測,方可實現(xiàn)與腦化學相關的研究。電化學生物傳感器由于具有高選擇性和傳感界面設計多樣性等優(yōu)點,因此微透析技術和高選擇性生物電化學傳感的有效結合,可形成活體在線電化學分析系統(tǒng)(Online electrochemical system,OECS),實現(xiàn)部分神經(jīng)分子(如葡萄糖、乳酸、谷氨酸等)的直接檢測[50]。相對于使用樣品分離的離線分離分析,OECS具有時間分辨率高、樣品保真、易與行為學研究相結合等優(yōu)點[51]。但是,無需樣品分離的直接檢測方法要求在線電化學傳感器應滿足以下條件:(1)高選擇性:應避免腦透析液中其它神經(jīng)分子,如抗壞血酸、尿酸、多巴胺及其代謝物的干擾; (2)高靈敏度:可有效檢測腦透析液中的低濃度物質,如多巴胺、谷氨酸、乙酰膽堿等; (3)良好的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性:可進行長時程的流動分析; (4)多組分同時分析:多個傳感器之間應無交叉干擾; (5)與生理學研究的兼容性:能夠實現(xiàn)在復雜腦神經(jīng)生理和病理條件下對于特定神經(jīng)分子的專一性連續(xù)檢測[52]。

    基于氧化酶構建的第一代電化學生物傳感器已被用于構建活體在線分析系統(tǒng)。Rogers等[53]通過電聚合苯酚將葡萄糖氧化酶固定在微流控芯片的工作電極上,有效避免了抗壞血酸、多巴胺等內(nèi)源性電活性分子的干擾。他們結合快速微透析取樣技術,研究了SD過程中腦內(nèi)葡萄糖的變化規(guī)律; 通過使用地塞米松抗炎藥物,實現(xiàn)了腦內(nèi)葡萄糖濃度的長期監(jiān)測[54]。為了解決H2O2檢測時的過電位問題,辣根過氧化物酶(Horseradish peroxidase,HRP)作為H2O2還原的高效生物酶催化劑,常被用于構筑高選擇性的電化學生物傳感器。在該類傳感體系中,通常需要外加電子媒介體實現(xiàn)HRP和電極之間的電子傳遞。Niwa等[55]制備了固定有谷氨酸氧化酶的反應器,將鋨的配合物與HRP復合而形成的凝膠(Os?gel?HRP)修飾在玻碳電極上,并以此作為檢測器,發(fā)展了谷氨酸的在線分析方法,靈敏度高(24.3 nA/(μmol/L)),檢出限低(7.2 nmol/L),成功檢測到KCl刺激單個神經(jīng)元細胞及電刺激腦切片引起的亞微摩爾及微摩爾水平的谷氨酸變化。Osborone等[56]制備了一種雙半圓形的工作電極,分別在兩個半圓電極上修飾了Os?gel?HRP/葡萄糖氧化酶和Os?gel?HRP/乳酸氧化酶,在克服了電極間交叉干擾的前提下,建立了腦內(nèi)葡萄糖和乳酸濃度同時檢測的活體在線電化學分析方法,實現(xiàn)了大鼠在清醒狀態(tài)下大腦紋狀體中葡萄糖和乳酸的連續(xù)監(jiān)測(圖2)。

    Mao等[57]將Os?gel?HRP和次黃嘌呤氧化酶同時固定在電極上,建立了檢測次黃嘌呤的在線電化學分析方法,將檢測電壓置于200 mV, 避免了抗壞血酸等物質的干擾,也提高了檢測的靈敏度。此外,他們將利用氧化酶構建活體在線分析方法的傳統(tǒng)思路拓展,提出利用其它分子作為HRP電子傳遞媒介體發(fā)展活體在線分析方法的新策略[58],通過在電極表面電聚合麥爾多拉藍(Meldola's blue,MB),實現(xiàn)了HRP與電極之間的界面電子轉移,建立了葡萄糖和膽堿測定的在線電化學分析方法。

    雖然利用HRP可相對選擇性地測定H2O2,但易受到內(nèi)源性抗壞血酸的干擾??箟难岣蓴_H2O2的測定可通過以下4個途徑:(1)抗壞血酸在電極表面的直接電化學氧化; (2)抗壞血酸在金屬離子(如Fe3+或Cu2+)的催化下與H2O2反應; (3)HRP催化抗壞血酸與H2O2的化學反應; (4)抗壞血酸和HRP的部分媒介體(如Os?gel?HRP)發(fā)生化學反應(圖3B)。針對此問題,Mao等[59]利用環(huán)盤電極的結構特點,在中心的盤狀電極上修飾抗壞血酸氧化酶,實現(xiàn)了腦透析液中抗壞血酸的預氧化; 在環(huán)狀電極上,利用共沉積的方式修飾HRP和媒介體聚吡咯(polypyrrole,PPy),避免了抗壞血酸和媒介體之間的反應,同時實現(xiàn)了H2O2的選擇性檢測。此外,他們在HRP/PPy電極外層再修飾聚苯酚膜(polyphenol,PPh),提高電極的選擇性。在進行活體在線分析時,為了抑制抗壞血酸和H2O2在以金屬離子為催化劑時可能發(fā)生的化學反應,他們在在線體系中引入含有EDTA的緩沖溶液,一方面穩(wěn)定了檢測系統(tǒng)的pH值和氧分壓,另一方面EDTA螯合了金屬離子,進而成功地實現(xiàn)了腦透析液中H2O2的活體在線電化學分析,如圖3A和3C所示。

    針對“天然酶”HRP不穩(wěn)定性的問題,Lin等[60]使用“人工模擬酶”普魯士藍(PB)代替HRP,實現(xiàn)了對H2O2的選擇性傳感, 結合氧化酶,實現(xiàn)了葡萄糖和乳酸的活體在線電化學分析(圖4)。

    Ma等[73]以沸石咪唑酯框架(Zeolitic imidazolate frameworks,ZIFs)材料為載體,利用其多孔性、高比表面積、結構和功能可調等特性,實現(xiàn)了電化學催化劑(MG)和葡萄糖脫氫酶的共固定,以及NAD+在復合層中的快速傳輸?;铙w分析結果表明,利用ZIFs實現(xiàn)的MG和葡萄糖脫氫酶的共固定的研究思路,不僅為腦神經(jīng)電化學分析提供了新策略,也為新型傳感器的設計和構筑提供了新途徑[74]。Huang等[75]利用輔酶NAD+在室溫下可與金屬離子Tb3+形成一種無限配位聚合物(Infinite coordination polymer,ICP)的性質,在配位過程中引入生物識別單元(葡萄糖脫氫酶)和MG,發(fā)展了“一鍋法”制備同時包含所有傳感元件(酶、輔酶因子、電催化劑)的納米結構, 該納米結構具有優(yōu)良的生物電化學活性,可方便地修飾于電極表面。然而,ICP納米顆粒本身不具備導電能力,因此,所制備的電化學生物傳感器靈敏度較低。針對此問題,Lu等[76]將這種ICP納米顆粒與SWNTs進行復合,制備了均勻分散的ICP/SWNTs復合物,可通過簡單的滴涂法在電極表面形成三維導電網(wǎng)狀結構,大大提高傳感器的靈敏度和穩(wěn)定性。該研究不僅為腦神經(jīng)化學的活體分析提供了新方法,也為脫氫酶電化學傳感器中傳感元件在電極表面一體化固定提供了新策略。

    4?基于漆酶電化學生物傳感器的活體分析

    漆酶是一種藍銅族氧化酶,可催化酚類物質的氧化和O2的還原[77]。該酶含有的4個Cu2+位于蛋白的疏水空腔內(nèi),其中T1 Cu2+距蛋白表面約0.6 nm,是催化過程中接收外來電子的第一站,而由T2和T3 Cu2+形成的三核銅簇是O2的結合位點,經(jīng)由蛋白內(nèi)電子傳遞途徑接收來自T1 Cu2+的電子,從而將O2還原成H2O。目前,漆酶已被廣泛應用于生物燃料電池、生物傳感、廢水處理等領域。漆酶獨特的性質也為活體分析化學提供了新途徑。多巴胺是一種兒茶酚胺類遞質,參與神經(jīng)信號的傳遞,在獎賞、運動、成癮等過程中發(fā)揮無可替代的作用[78]。多巴胺本身具有鄰苯二酚的結構,也是漆酶的底物之一?;诙喟桶吩陔姌O表面發(fā)生電化學?化學?電化學反應的機理,Xiang等[79]率先提出通過測定多巴胺氧化產(chǎn)物5,6?二羥基吲哚啉醌的還原電流,進而間接測定多巴胺的新思想。他們利用漆酶催化多巴胺的第一步氧化反應,繼而驅動后續(xù)反應的發(fā)生; 其最終產(chǎn)物5,6?二羥基吲哚啉醌具有較好的電化學活性,在較低電位下可發(fā)生電化學還原。同時,抗壞血酸和多巴胺代謝產(chǎn)物3,4?二羥基苯乙酸也可被漆酶催化氧化,生成非電化學活性的物質,從而實現(xiàn)了在不受抗壞血酸等氧化電流干擾的情況下對多巴胺的間接測定。隨后,Lin等[80]合成磁性顆粒,并通過共價作用將其表面進行漆酶功能化。在磁場作用下,將磁性顆粒填充于石英毛細管內(nèi)壁,形成磁性漆酶微反應器,并將其置于在線電化學檢測器上游,從而建立了多巴胺的活體在線分析方法(圖7)。

    從基礎生物電化學的角度,當漆酶的疏水腔朝向電極表面時,T1 Cu2+易與電極之間實現(xiàn)有效的直接電子轉移,但是調控漆酶在電極表面的朝向一直是生物電化學研究領域最關注且富有挑戰(zhàn)性的問題之一[81]。2006年,Zheng等[82]利用碳納米管修飾電極實現(xiàn)了漆酶與電極之間的直接電子轉移,該研究為漆酶直接電化學的研究提供了新的策略。為了提高生物電化學催化的電流密度,Wu等[83]通過在漆酶溶液中加入20%乙醇,有效地提高了漆酶與碳納米管之間的相互作用,使得漆酶在碳納米管上形成了有利于直接電子轉移的分子朝向,從而將O2的催化還原電流提高了6倍。隨后,Han等[84]探究了不同碳材料(碳納米管、碳球、石墨烯)用于電極表面固定小漆酶(Small laccase, SLAC)時對于O2還原催化效率的差異,發(fā)現(xiàn)SWNTs?SLAC修飾的電極對于O2還原的催化電流最大?;诖耍麄兲岢隽思{米碳材料表面曲度調控小漆酶直接電催化行為的模型,為基于納米碳材料的生物電化學界面設計與構筑提供了新的方法。

    近期,Wu等[85]利用漆酶能在相對高的電位下催化氧還原特性,使用漆酶修飾的碳纖維電極作為指示陰極,并利用內(nèi)充有弱酸性緩沖液的玻璃毛細管作為其工作環(huán)境,從而穩(wěn)定指示電極電位; 同時,以神經(jīng)調質抗壞血酸為檢測分子,使用碳納米管修飾的碳纖維電極為陽極,構建了以氧化還原電勢為信號讀出方式的電位測定方法(Galvanic redox potentiometry,GRP),如圖8所示。該原理的提出使得電化學信號和電生理信號的同步記錄成為可能,為研究腦神經(jīng)活動中化學信號和神經(jīng)電活動之間的關聯(lián)提供了新方法。

    5?基于谷氨酸合成酶的生物傳感

    除了氧化酶和脫氫酶作為生物識別元件被廣泛應用于電化學生物傳感領域之外,自然界還存在著種類繁多的其它酶類,如固氮酶、氫化酶等,它們被應用于能源轉換、電催化以及電合成等領域。針對目前基于氧化酶和脫氫酶的電化學傳感器面臨的一系列問題,基于其它酶類的活體電化學生物傳感原理的設計和構筑顯得尤為重要。谷氨酸合成酶是固氮過程中實現(xiàn)氨同化反應的關鍵酶,僅存在于微生物和高等植物部分組織中,并參與相應的氨基酸代謝和光轉換等過程。目前,谷氨酸合成酶的晶體結構已被解析,但其在電催化領域的研究尚未被報道。2018年,Wu等[86]首次將藍藻細菌中的鐵氧化還原蛋白和以鐵氧化蛋白為電子供體的谷氨酸合成酶在大腸桿菌體內(nèi)完成重組和表達。該谷氨酸合成酶主要由氨基轉移酶中心、黃素單核苷酸(Flavin mononucleotide,F(xiàn)MN)和鐵?硫結合中心組成。他們利用具有不同氧化還原電位的電子傳遞媒介體合理構筑電化學界面,實現(xiàn)了催化谷氨酸的正向合成和反向氧化兩個反應過程,如圖9所示。該酶在催化谷氨酸氧化過程中不受O2干擾,也無需外加輔酶,為設計谷氨酸檢測的活體電化學生物傳感器提供了新思路。

    6?基于核酸適配體(Aptamer)的生物傳感

    目前,Aptamer已成為診斷和治療的重要分子工具。與天然受體(如抗體和酶)相比,Aptamer作為生物識別元件,在電化學生物傳感領域具有很好的優(yōu)勢:(1)針對具體的靶標(從小分子到尺寸較大的蛋白質甚至細胞),理論上都可通過體外篩選的方法,得到具有高特異性和親和力的Aptamer; (2)Aptamer具有化學穩(wěn)定性; (3)Aptamer在與靶標結合時常能發(fā)生顯著的構象變化,該特點可為高靈敏度和高選擇性活體電化學生物傳感原理的設計和構筑提供可能[87]。2018年,Nakatsuka等[88]在超薄金屬氧化物場效應晶體管陣列上修飾能夠特異性結合靶標的Aptamer,在生理條件下,實現(xiàn)了5?羥色胺、多巴胺、葡萄糖、1?磷酸神經(jīng)鞘氨醇的選擇性檢測,如圖10所示。靶標分子和Aptamer結合誘導后者帶負電的磷酸二酯骨架發(fā)生構象變化,引起柵極調控半導體通道導電能力的改變,進而實現(xiàn)了待測靶標的高靈敏檢測。

    基于Aptamer的ATP生物傳感器多見報道,然而,目前廣泛使用的Aptamer亦可與ADP和AMP結合,對于ATP的識別專一性較差,因此限制了該類傳感器在復雜體系(如活體)分析中的應用。為了提高對ATP檢測的選擇性,Yu等[89]報道了一種具有雙識別單元的高靈敏、高選擇的ATP傳感器。該傳感器巧妙地結合了Aptamer對A堿基的識別能力和基于咪唑的陽離子聚合物Pim對三磷酸根的強結合能力,有效提高了對ATP識別的專一性,實現(xiàn)了腦透析液中ATP的高選擇性活體分析。

    7?多酶協(xié)同電化學生物傳感器的活體分析

    神經(jīng)系統(tǒng)中存在著一類重要化學物質,如乙酰膽堿[90]、ATP[91]、γ?氨基丁酸[92]等,既沒有電化學活性,也缺少相對應的氧化酶或脫氫酶識別元件,利用一般的電化學生物傳感原理很難實現(xiàn)其直接檢測。因此,多酶串聯(lián)反應的電化學生物傳感器應運而生。如乙酰膽堿的傳感分析可同時利用乙酰膽堿酯酶(Acetylcholine oxidase, AChE)和膽堿氧化酶(Choline, ChOx),通過檢測酶促反應過程中H2O2的生成量實現(xiàn)乙酰膽堿的傳感分析。但是,在中樞神經(jīng)系統(tǒng)中,除抗壞血酸、尿酸等具有電化學活性的物質外,細胞間液中膽堿的濃度比乙酰膽堿的濃度一般高1000倍左右,這些物質都會干擾乙酰膽堿的測定。因此,消除膽堿和抗壞血酸的干擾是乙酰膽堿活體分析的關鍵。Niwa等[93]在微透析取樣?在線電化學檢測系統(tǒng)研制的過程中,在乙酰膽堿電化學傳感器的上游引入固定有膽堿氧化酶和過氧化氫酶(Catalase)的微柱,先將膽堿及其氧化產(chǎn)生的H2O2消耗掉,從而避免膽堿對乙酰膽堿的干擾。為了降低抗壞血酸的干擾,他們在AChE?ChOx/Os?gel?HRP修飾層上修飾了Nafion膜,阻止帶負電荷的抗壞血酸向電極表面擴散。基于此,他們建立了乙酰膽堿的高選擇在線電化學分析方法,在大鼠海馬腦切片上,成功檢測到電刺激誘導的胞外乙酰膽堿濃度的升高。

    Burmeister等[94]設計了一種多位點的微電極陣列,實現(xiàn)了腦內(nèi)膽堿和乙酰膽堿的同時原位測定。為了排除抗壞血酸和多巴胺的干擾,首先在鉑電極表面電聚合一層間苯二胺膜。兩個鉑記錄位點只修飾膽堿氧化酶,用于獲取膽堿的濃度信息; 另兩個位點同時修飾乙酰膽堿酯酶和膽堿氧化酶,其電流信號與前者的差值即可用于乙酰膽堿的定量分析。

    除此之外,針對中樞神經(jīng)系統(tǒng)中部分有相對應氧化酶或脫氫酶識別元件,但生理濃度較低的神經(jīng)化學分子(如谷氨酸[95]),為了滿足活體檢測的需求,該類電化學生物傳感器的設計常采取多酶信號放大的策略,以實現(xiàn)底物的循環(huán),提高檢測靈敏度。Zhang等[96]利用谷氨酸脫氫酶為識別元件,谷丙轉氨酶實現(xiàn)谷氨酸的循環(huán),在進行活體在線分析時,在在線體系中加入丙氨酸啟動谷丙轉氨酶的酶促反應,實現(xiàn)谷氨酸測定信號的循環(huán)放大,進而成功實現(xiàn)了腦透析液中谷氨酸的活體在線電化學分析(圖11)。

    多酶協(xié)同聯(lián)用的電化學生物傳感器也被拓展用于腺苷和ATP的活體分析。腺苷是一種能夠調節(jié)心率、睡眠和呼吸的神經(jīng)調質; ATP則是生物體內(nèi)最直接的能量來源,同時也參與多種信號的轉導。Llaudet等[97]在鉑微電極上修飾黃嘌呤氧化酶、嘌呤核苷磷酸化酶和腺苷脫氨酶三種酶,通過酶促反應將腺苷轉化為電化學可檢測的H2O2。基于這種設計模式,他們發(fā)展了一種尺寸小(25~100 μm)、響應快((2±0.23) s)、靈敏度高(100~222 mA/(mol/L cm2))的腺苷電化學生物傳感器,并將其應用于缺氧狀態(tài)下海馬體切片腺苷釋放的活體分析。他們還通過在鉑微電極表面修飾含有甘油激酶和甘油?3?磷酸氧化酶的薄層,發(fā)展了一種針對ATP檢測的多酶型電化學生物傳感器[98]。該傳感器響應時間短(10%~90%電流響應時間<10 s),靈敏度高(~250 mA/(mol/L cm2))。他們利用該電化學生物傳感器,首次發(fā)現(xiàn)了ATP在中樞神經(jīng)系統(tǒng)化學感應轉導過程中的重要作用[99]。

    8?總結與展望

    目前,基于電化學生物傳感器的活體分析已經(jīng)成為分析化學、神經(jīng)科學、物理和材料科學等多學科交叉研究領域的熱點之一,對于推動腦神經(jīng)生理和病理分子機制的研究具有重要意義。本文綜述了多種電極/溶液界面的設計策略,旨在建立和發(fā)展可用于活體腦化學分析的生物電化學傳感器。然而,在活體層次上準確地破譯化學信號和大腦機能之間的關系仍然面臨著巨大的挑戰(zhàn),生命體系的復雜性,以及分子間相互作用的多樣性,對神經(jīng)化學物質的活體測定提出了更高的要求。創(chuàng)新發(fā)展生物傳感的原理,并研制新型活體可用的傳感器,進而開展全新的神經(jīng)化學研究,將是未來活體生物傳感器研究的核心內(nèi)容之一。首先,隨著電化學原理和方法的發(fā)展,發(fā)展新的傳感原理,如基于GRP[85]、離子傳輸[100]、有機電化學晶體管[101]等原理的電化學生物傳感器,將為神經(jīng)化學分析研究提供新的思路。其次,隨著新型材料的不斷涌入,如石墨炔[102]、單原子催化劑[103]、鈣鈦礦[104]等,電化學生物傳感器的研究將迎來新的機遇。另外,具有良好導電性和生物兼容性的柔性材料的出現(xiàn),將為柔性微型傳感器的設計提供可能。利用柔性電極,結合無線傳輸技術,實現(xiàn)對清醒動物神經(jīng)化學的長期監(jiān)測,無疑將推動腦神經(jīng)生理和病理的深入研究和探索; 再次,隨著科學技術的不斷進步,腦科學的發(fā)展正在邁入新的紀元,其與各領域的界線逐漸模糊。最后,有效利用新型生物電化學傳感器探索腦神經(jīng)活動的化學基礎將是人類研究腦、認識腦的關鍵。總之,雖然利用電化學生物傳感器在活體層次精準獲取化學信號研究充滿了挑戰(zhàn),但相信生物電化學傳感器在腦神經(jīng)分析化學研究領域仍具有良好的發(fā)展前景。

    References

    1?Alivisatos A P, Chun M, Church G M, Deisseroth K, Donoghue J P, Greenspan R J, McEuen P L, Roukes M L, Sejnowski T J, Weiss P S, Yuste R. Science, ?2013, 339(6125): 1284-1285

    2?Stuart J N, Hummon A B, Sweedler J V. Anal. Chem., ?2004, ?76(7): 121A-128A

    3?Andersson S, Klinteberg C, Svanberg K, Svanberg S. Phys. Med. Biol., 1997, ?42(5): 815-824

    4?McDonnell L A, Heeren R M. Mass Spectrom. Rev., ?2007, ?26(4): 606-643

    5?Choi I Y, Lee S P, Guilfoyle D N, Helpern J A. Neurochem. Res., ?2003, ?28(7): 987-1001

    6?Fox M D, Raichle M E. Nat. Rev. Neurosci., ?2007, ?8(9): 700-711

    7?Greco J B, Sakaie K E, Aminipour S, Lee P L, Chang L L, He J, Westmoreland S, Lackner A A, Gonzalez R G. ?J. Med. Primatol., ?2002, ?31(4?5): 228-236

    8?Gambhir S S. Nat. Rev. Cancer, ?2002, ?2(9): 683-693

    9?Wagner A, Mahrholdt H, Holly T A, Elliott M D, Regenfus M, Parker M, Klocke F J, Bonow R O, Kim R J, Judd R M. Lancet, ?2003, ?361(9355): 374-379

    10?Chai X, Zhou X, Zhu A, Zhang L, Qin Y, Shi G, Tian Y. Angew. Chem. Int. Ed., ?2013, ?52(31): 8129-8133

    11?Luo Y, Zhang L, Liu W, Yu Y, Tian Y. Angew. Chem. Int. Ed., ?2015, ?54(47): 14053-14056

    12?Yu P, He X, Mao L. Chem. Soc. Rev., ?2015, ?44(17): 5959-5968

    13?Wang Y, Mao L. Electroanalysis, ?2016, ?28(2): 265-276

    14?Liu X, Xiao T, Wu F, Shen M Y, Zhang M, Yu H H, Mao L. Angew. Chem. Int. Ed., ?2017, ?56(39): 11802-11806

    15?Wu F, Yu P, Mao L. Curr. Opin. Electrochem., ?2017, ?5(1): 152-157

    16?Wu F, Yu P, Mao L. Chem. Soc. Rev., ?2017, ?46(10): 2692-2704

    17?Cheng H, Li L, Zhang M, Jiang Y, Yu P, Ma F, Mao L. TrAC?Trends Anal. Chem., ?2018, ?109: 247-259

    18?Wu F, Yu P, Mao L. ACS Omega, ?2018, ?3(10): 13267-13274

    19?Zhang L, Tian Y. Acc. Chem. Res., ?2018, ?51(3): 688-696

    20?Xiao T, Wang Y, Wei H, Yu P, Jiang Y, Mao L. Angew. Chem. Int. Ed., ?2019, ?58(20): 6616-6619

    21?Cheer J F, Heien M L, Garris P A, Carelli R M, Wightman R M. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, ?2005, ?102(52): 19150-19155

    22?Xiang L, Yu P, Hao J, Zhang M, Zhu L, Dai L, Mao L. Anal. Chem., ?2014, ?86(8): 3909-3914

    23?Yue X, Zhu Z, Zhang M, Ye Z. Anal. Chem., ?2015, ?87(3): 1839-1845

    24?Ren L, Pour M D, Majdi S, Li X, Malmberg P, Ewing A G. Angew. Chem. Int. Ed., ?2017, ?56(18): 4970-4975

    25?Wang K, Zhao X, Li B, Wang K, Zhang X, Mao L, Ewing A, Lin Y. Anal. Chem., ?2017, ?89(17): 8683-8688

    26?Wang S, Liu X, Zhang M. Anal. Chem., ?2017, ?89(10): 5382-5388

    27?Li X, Dunevall J, Ewing A G. Faraday Discuss., ?2018, ?210(0): 353-364

    28?Shin M, Venton B J. Anal. Chem., ?2018, ?90(17): 10318-10325

    29?Smith S K, Gosrani S P, Lee C A, McCarty G S, Sombers L A. Anal. Chem., ?2018, ?90(21): 12994-12999

    30?Wilson L R, Panda S, Schmidt A C, Sombers L A. Anal. Chem., ?2018, ?90(1): 888-895

    31?Yang C, Cao Q, Puthongkham P, Lee S T, Ganesana M, Lavrik N V, Venton B J. Angew. Chem. Int. Ed., ?2018, ?57(43): 14255-14259

    32?Robinson D L, Hermans A, Seipel A T, Wightman R M. Chem. Rev., ?2008, ?108(7): 2554-2584

    33?Wilson G S, Johnson M A. Chem. Rev., ?2008, ?108(7): 2462-2481

    34?Clark L C, Lyons C. Ann. NY Acad. Sci., 1962, ?102:29-45

    35?Wilson G S, Ammam M. FEBS J., ?2007, ?274(21): 5452-5461

    36?Wilson G S, Hu Y. Chem. Rev., ?2000, ?100(7): 2693-2704

    37?Xiao T, Wu F, Hao J, Zhang M, Yu P, Mao L. Anal. Chem., ?2017, ?89(1): 300-313

    38?Nichols S P, Koh A, Storm W L, Shin J H, Schoenfisch M H. Chem. Rev., ?2013, ?113(4): 2528-2549

    39?Wang J. Chem. Rev., ?2008, ?108(2): 814-825

    40?Burmeister J J, Moxon K, Gerhardt G A. Anal. Chem., ?2000, ?72(1): 187-192

    41?Moon B U, de Vries M G, Cordeiro C A, Westerink B H, Verpoorte E. Anal. Chem., ?2013, ?85(22): 10949-10955

    42?Anzai J, Takeshita H, Kobayashi Y, Osa T, Hoshi T. Anal. Chem., 1998, ?70(4): 811-817

    43?Baker K L, Bolger F B, Lowry J P. Analyst, ?2015, ?140(11): 3738-3745

    44?Li C, Limnuson K, Wu Z, Amin A, Narayan A, Golanov E V, Ahn C H, Hartings J A, Narayan R K. Biosens. Bioelectron., ?2016, ?77: 62-68

    45?Chatard C, Sabac A, Moreno?Velasquez L, Meiller A, Marinesco S. ACS Cent. Sci., ?2018, ?4(12): 1751-1760

    46?Rutherford E C, Pomerleau F, Huettl P, Stromberg I, Gerhardt G A. J. Neurochem., ?2007, ?102(3): 712-722

    47?Burmeister J J, Gerhardt G A. Anal. Chem., ?2001, ?73(5): 1037-1042

    48?Burmeister J J, Pomerleau F, Palmer M, Day B K, Huettl P, Gerhardt G A. J. Neurosci. Methods, ?2002, ?119(2): 163-171

    49?Delgado J M R, Defeudis F V, Roth R H, Ryugo D K, Mitruka B M. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther., 1972, ?198(1): 9-21

    50?LYU Yang, ZHANG Ya?Wen, TAN Lei, JI Wen?Liang, YU Ping, MAO Lan?Qun, ZHOU Fang. Chinese J. Anal. Chem., ?2017, ?45(11): 1595-1599

    呂 揚, 張雅文, 譚 磊, 紀文亮, 于 萍, 毛蘭群, 周 方. ?分析化學, 2017, 45(11): 1595-1599

    51?Zhang M, Yu P, Mao L. Acc. Chem. Res., ?2012, ?45(4): 533-543

    52?Wilson G S, Gifford R. Biosens. Bioelectron., ?2005, ?20(12): 2388-2403

    53?Rogers M L, Feuerstein D, Leong C L, Takagaki M, Niu X, Graf R, Boutelle M G. ACS Chem. Neurosci., ?2013, ?4(5): 799-807

    54?Varner E L, Leong C L, Jaquins?Gerstl A, Nesbitt K M, Boutelle M G, Michael A C. ACS Chem. Neurosci., ?2017, ?8(8): 1779-1788

    55?Niwa O, Torimitsu K, Morita M, Osborne P, Yamamoto K. Anal. Chem., 1996, ?68(11): 1865-1870

    56?Osborne P G, Niwa O, Yamamoto K. Anal. Chem., ?1998, ?70(9): 1701-1706

    57?Mao L, Yamamoto K. Anal. Chim. Acta, ?2000, ?415(1?2): 143-150

    58?Mao L, Yamamoto K. Talanta, ?2000, ?51(1): 187-195

    59?Mao L, Osborne P G, Yamamoto K, Kato T. Anal. Chem., ?2002, ?74(15): 3684-3689

    60?Lin Y, Liu K, Yu P, Xiang L, Li X, Mao L. Anal. Chem., ?2007, ?79(24): 9577-9583

    61?Cass A E, Davis G, Francis G D, Hill H A, Aston W J, Higgins I J, Plotkin E V, Scott L D, Turner A P. Anal. Chem., ?1984, ?56(4): 667-671

    62?Xiang L, Zhang Z, Yu P, Zhang J, Su L, Ohsaka T, Mao L. Anal. Chem., ?2008, ?80(17): 6587-6593

    63?Hu J, Turner A P. Anal Lett., ?1991, ?24(1): 15-24

    64?Forrow N J, Walters S J. Biosens. Bioelectron., ?2004, ?19(7): 763-770

    65?Bartlett P N, Booth S, Caruana D J, Kilburn J D, Santamaria C. Anal. Chem., ?1997, ?69(4): 734-742

    66?Zhang Z, Hao J, Xiao T, Yu P, Mao L. Analyst, ?2015, ?140(15): 5039-5047

    67?Suzuki A, Mano N, Tsujimura S. Electrochim. Acta, ?2017, ?232: 581-585

    68?Zhuang X, Wang D, Lin Y, Yang L, Yu P, Jiang W, Mao L. Anal. Chem., ?2012, ?84(4): 1900-1906

    69?Wang X, Li Q, Xu J, Wu S, Xiao T, Hao J, Yu P, Mao L. Anal. Chem., ?2016, ?88(11): 5885-5891

    70?Lin Y, Zhu N, Yu P, Su L, Mao L. Anal. Chem., ?2009, ?81(6): 2067-2074

    71?Lin Y, Yu P, Hao J, Wang Y, Ohsaka T, Mao L. Anal. Chem., ?2014, ?86(8): 3895-3901

    72?Yu P, Zhou H, Cheng H, Qian Q, Mao L. Anal. Chem., ?2011, ?83(14): 5715-5720

    73?Ma W, Jiang Q, Yu P, Yang L, Mao L. Anal. Chem., ?2013, ?85(15): 7550-7557

    74?WANG Ting?Ting, ZHANG Jie, WANG Shen?Shuai, WANG Xiu?Yun. Chinese J. Anal. Chem., ?2019, ?47(7): 1021-1028

    王婷婷, 張 杰, 王沈帥, 王秀云. ?分析化學, 2019, ?47(7): 1021-1028

    75?Huang P, Mao J, Yang L, Yu P, Mao L. Chem. Eur. J., ?2011, ?17(41): 11390-11393

    76?Lu X, Cheng H, Huang P, Yang L, Yu P, Mao L. Anal. Chem., ?2013, ?85(8): 4007-4013

    77?Solomon E I, Sundaram U M, Machonkin T E. Chem. Rev., ?1996, ?96(7): 2563-2606

    78?Wise R A. Nat. Rev. Neurosci., ?2004, ?5(6): 483-494

    79?Xiang L, Lin Y, Yu P, Su L, Mao L. Electrochim. Acta, ?2007, ?52(12): 4144-4152

    80?Lin Y, Zhang Z, Zhao L, Wang X, Yu P, Su L, Mao L. Biosens. Bioelectron., ?2010, ?25(6): 1350-1355

    81?Le Goff A, Holzinger M, Cosnier S. Cell. Mol. Life Sci., ?2015, ?72(5): 941-952

    82?Zheng W, Li Q, Su L, Yan Y, Zhang J, Mao L. Electroanalysis, ?2006, ?18(6): 587-594

    83?Wu F, Su L, Yu P, Mao L. J. Am. Chem. Soc., ?2017, ?139(4): 1565-1574

    84?Han Z, Zhao L, Yu P, Chen J, Wu F, Mao L. Electrochem. Commun., ?2019, ?101: 82-87

    85?Wu F, Cheng H, Wei H, Xiong T, Yu P, Mao L. Anal. Chem., ?2018, ?90(21): 13021-13029

    86?Wu F, Yu P, Yang X, Han Z, Wang M, Mao L. J. Am. Chem. Soc., ?2018, ?140(40): 12700-12704

    87?Song S, Wang L, Li J, Zhao J, Fan C. TrAC?Trends Anal. Chem., ?2008, ?27(2): 108-117

    88?Nakatsuka N, Yang K A, Abendroth J M, Cheung K M, Xu X, Yang H, Zhao C, Zhu B, Rim Y S, Yang Y, Weiss P S, Stojanovic M N, Andrews A M. Science, ?2018, ?362(6412): 319-324

    89?Yu P, He X, Zhang L, Mao L. Anal. Chem., ?2015, ?87(2): 1373-1380

    90?Keighron J D, Wigstrom J, Kurczy M E, Bergman J, Wang Y, Cans A S. ACS Chem. Neurosci., ?2015, ?6(1): 181-188

    91?Patel B A, Rogers M, Wieder T, O'Hare D, Boutelle M G. Biosens. Bioelectron., ?2011, ?26(6): 2890-2896

    92?Varju P, Katarova Z, Madarasz E, Szabo G. Cell Tissue Res., ?2001, ?305(2): 239-246

    93?Niwa O, Horiuchi T, Kurita R, Torimitsu K. Anal. Chem., ?1998, ?70(6): 1126-1132

    94?Burmeister J J, Pomerleau F, Huettl P, Gash C R, Werner C E, Bruno J P, Gerhardt G A. Biosens. Bioelectron., ?2008, ?23(9): 1382-1389

    95?ZHAO Fan, SHI Guo?Yue, TIAN Yang. Chinese J. Anal. Chem., ?2019, ?47(3): 347-354

    趙 凡, 施國躍, 田 陽. 分析化學, 2019, ?47(3): 347-354

    96?Zhang Z, Xiao T, Hao J, Yu P, Ohsaka T, Mao L. Electroanalysis, ?2015, ?27(10): 2406-2411

    97?Llaudet E, Botting N P, Crayston J A, Dale N. Biosens. Bioelectron., ?2003, ?18(1): 43-52

    98?Llaudet E, Hatz S, Droniou M, Dale N. Anal. Chem., ?2005, ?77(10): 3267-3273

    99?Gourine A V, Llaudet E, Dale N, Spyer K M. Nature, ?2005, ?436(7047): 108-111

    100?Zhang K, He X, Liu Y, Yu P, Fei J, Mao L. Anal. Chem., ?2017, ?89(12): 6794-6799

    101?Tybrandt K, Kollipara S B, Berggren M. Sens. Actuators B, ?2014, ?195: 651-656

    102?Guo S, Yan H, Wu F, Zhao L, Yu P, Liu H, Li Y, Mao L. Anal. Chem., ?2017, ?89(23): 13008-13015

    103?Ma W, Mao J, Yang X, Pan C, Chen W, Wang M, Yu P, Mao L, Li Y. Chem. Commun., ?2018, ?55(2): 159-162

    104?Liu M, Johnston M B, Snaith H J. Nature, ?2013, ?501(7467): 395-398

    Advances in Electrochemical Biosensors for in Vivo Analysis

    WEI Huan1,2, WU Fei1,2, YU Ping1,2, MAO Lan?Qun*1,2

    1(Beijing National Laboratory for Molecular Science, Key Laboratory of Analytical Chemistry for Living Biosystems,

    Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

    2(University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

    Abstract?As the chemical species build the essential basis for mediating and modulating neurotransmission that determines various physiological and pathological states of the central nervous system (CNS), the fundamental research on neurochemistry, especially the investigation of the correlation between neurochemical dynamics and activities of vesicles, single cells, neural circuits and the entire brain, has attracted increasing attention due to its significance in understanding the brain function. Electrochemical analytical methods have made tremendous achievements for in vivo and online continuous monitoring of neurotransmitters and neuromodulators. Among them, the methods utilizing enzymes or aptamers as the biorecognition elements and rationally designing electrode surfaces/interfaces to construct the electrochemical biosensors with high selectivity and high sensitivity undoubtedly provide attractive approaches to quantitative monitoring of brain chemistry. This review mainly focuses on the recent advances in electrochemical biosensors for in vivo analysis.

    Keywords?Electrochemical biosensors; In vivo analysis; Online electrochemical analysis; Brain chemistry; Review

    猜你喜歡
    評述
    微流控液滴技術及其應用的研究進展
    分析化學(2017年2期)2017-03-02 19:37:43
    多理論視野下的企業(yè)慈善捐贈內(nèi)涵評述
    農(nóng)產(chǎn)品供應鏈及其優(yōu)化理論研究評述
    淺析智力資本的測量評價方法
    結合市場發(fā)展需求試析超硬材料的發(fā)展
    農(nóng)村居民低碳消費行為研究評述
    《中小企業(yè)促進法》的評析與完善
    1978—2015中國扶貧演進歷程評述
    中國市場(2016年24期)2016-07-06 04:07:57
    中美貿(mào)易摩擦形成原因的文獻綜述
    金屬納米簇應用于環(huán)境分析中的研究進展
    分析化學(2015年9期)2015-09-11 07:14:17
    最好的美女福利视频网| 久久国产精品影院| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久人人精品亚洲av| 一二三四社区在线视频社区8| 久久精品成人免费网站| 久久久国产一区二区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 精品人妻1区二区| 啦啦啦 在线观看视频| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 美女高潮到喷水免费观看| 天堂中文最新版在线下载| 国产高清激情床上av| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产熟女午夜一区二区三区| 桃红色精品国产亚洲av| 免费在线观看黄色视频的| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久久久久久久中文| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 免费日韩欧美在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 日本五十路高清| 国产一区在线观看成人免费| 中文字幕人妻丝袜一区二区| www.999成人在线观看| 亚洲第一av免费看| 国产免费av片在线观看野外av| 88av欧美| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产成人精品在线电影| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品av久久久久免费| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 中国美女看黄片| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久九九热精品免费| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 高清毛片免费观看视频网站 | 很黄的视频免费| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲美女黄片视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品电影一区二区在线| 18禁国产床啪视频网站| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 日本wwww免费看| 中文字幕av电影在线播放| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久精品影院6| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久青草综合色| 麻豆久久精品国产亚洲av | 香蕉久久夜色| 久热这里只有精品99| 一级片免费观看大全| 多毛熟女@视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲七黄色美女视频| 精品久久蜜臀av无| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线永久观看黄色视频| 一区二区三区精品91| 久久午夜综合久久蜜桃| ponron亚洲| 90打野战视频偷拍视频| 久久草成人影院| av电影中文网址| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 一区二区三区国产精品乱码| 国产一区在线观看成人免费| 十八禁人妻一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 男人舔女人的私密视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 少妇的丰满在线观看| 欧美性长视频在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 丝袜人妻中文字幕| 日日爽夜夜爽网站| 男人舔女人的私密视频| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 日韩高清综合在线| 久久草成人影院| 精品高清国产在线一区| 国产一区二区三区视频了| 一区福利在线观看| 日韩欧美免费精品| 午夜精品在线福利| 首页视频小说图片口味搜索| 免费在线观看日本一区| 精品久久久精品久久久| 亚洲精品在线美女| 国产在线观看jvid| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲av熟女| 女警被强在线播放| 天堂影院成人在线观看| 国产99久久九九免费精品| 色老头精品视频在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品二区激情视频| e午夜精品久久久久久久| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美在线黄色| 亚洲五月婷婷丁香| 国产熟女xx| 国产又爽黄色视频| 国产色视频综合| 看片在线看免费视频| 91成人精品电影| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 99国产综合亚洲精品| 91麻豆av在线| 色哟哟哟哟哟哟| 久久久国产精品麻豆| 国产成人欧美在线观看| 亚洲精品在线美女| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一区二区三区激情视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美成人免费av一区二区三区| av免费在线观看网站| 宅男免费午夜| 免费不卡黄色视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产亚洲欧美98| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品野战在线观看 | 久久影院123| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲黑人精品在线| 国产成人免费无遮挡视频| 精品久久久久久,| 亚洲精华国产精华精| 高潮久久久久久久久久久不卡| 成人国产一区最新在线观看| 一级片免费观看大全| 亚洲精品久久午夜乱码| avwww免费| tocl精华| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲中文av在线| 成年女人毛片免费观看观看9| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 亚洲人成电影免费在线| 老司机在亚洲福利影院| av有码第一页| 黑人猛操日本美女一级片| 少妇粗大呻吟视频| 国产精品 国内视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲国产看品久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 无人区码免费观看不卡| 男女下面插进去视频免费观看| 成人国语在线视频| 丝袜在线中文字幕| 亚洲精华国产精华精| 国产精品野战在线观看 | 黄色a级毛片大全视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 美女福利国产在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 九色亚洲精品在线播放| 妹子高潮喷水视频| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲av片天天在线观看| 欧美日韩黄片免| 国产成年人精品一区二区 | 少妇 在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久香蕉国产精品| 黄色视频,在线免费观看| 国产黄色免费在线视频| xxxhd国产人妻xxx| av视频免费观看在线观看| 视频区图区小说| 色老头精品视频在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产精品永久免费网站| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 亚洲男人的天堂狠狠| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久热爱精品视频在线9| 午夜a级毛片| 无遮挡黄片免费观看| 日韩视频一区二区在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日韩免费av在线播放| 亚洲,欧美精品.| 69av精品久久久久久| 国产97色在线日韩免费| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲激情在线av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 老司机午夜福利在线观看视频| 看黄色毛片网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 一本综合久久免费| 长腿黑丝高跟| 久久影院123| 亚洲欧美日韩无卡精品| 无人区码免费观看不卡| 欧美亚洲日本最大视频资源| 丝袜人妻中文字幕| 欧美日韩精品网址| 免费观看人在逋| xxxhd国产人妻xxx| 在线免费观看的www视频| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲三区欧美一区| 精品免费久久久久久久清纯| 窝窝影院91人妻| 两个人免费观看高清视频| 极品人妻少妇av视频| 亚洲欧美激情在线| 老鸭窝网址在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产91精品成人一区二区三区| 免费不卡黄色视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 又大又爽又粗| 热99国产精品久久久久久7| 国产一区二区激情短视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 波多野结衣av一区二区av| 真人一进一出gif抽搐免费| a级毛片黄视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 高清在线国产一区| 亚洲第一av免费看| 成人国语在线视频| av中文乱码字幕在线| 久久精品亚洲av国产电影网| 少妇 在线观看| 91av网站免费观看| 中文字幕av电影在线播放| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 精品乱码久久久久久99久播| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲精品一区av在线观看| 香蕉国产在线看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产av又大| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲九九香蕉| 精品卡一卡二卡四卡免费| 天堂动漫精品| 久久影院123| 国产不卡一卡二| 热99re8久久精品国产| 国产精品亚洲一级av第二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品福利观看| 夜夜爽天天搞| 美女国产高潮福利片在线看| 国产伦人伦偷精品视频| 在线观看舔阴道视频| www.999成人在线观看| 在线播放国产精品三级| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久草成人影院| 日韩精品青青久久久久久| tocl精华| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 国产精品乱码一区二三区的特点 | 亚洲一区高清亚洲精品| 日本五十路高清| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久热爱精品视频在线9| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲国产欧美网| 成年人免费黄色播放视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品亚洲av一区麻豆| www.自偷自拍.com| 免费在线观看黄色视频的| 丰满饥渴人妻一区二区三| 精品福利永久在线观看| 成年版毛片免费区| 男女下面插进去视频免费观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲九九香蕉| 亚洲专区字幕在线| 国产免费现黄频在线看| 色综合婷婷激情| 欧美激情极品国产一区二区三区| 日日夜夜操网爽| 国产成年人精品一区二区 | 90打野战视频偷拍视频| 免费观看精品视频网站| 长腿黑丝高跟| 亚洲精品av麻豆狂野| 黄片小视频在线播放| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 在线播放国产精品三级| 好男人电影高清在线观看| 满18在线观看网站| 黄色丝袜av网址大全| 好男人电影高清在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲色图综合在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 一区二区三区激情视频| 久久久久久久久久久久大奶| 在线观看舔阴道视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 色综合欧美亚洲国产小说| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产成人精品在线电影| 国产精品 欧美亚洲| 色在线成人网| 在线观看免费日韩欧美大片| 91在线观看av| 亚洲激情在线av| 国产成人欧美在线观看| 亚洲三区欧美一区| 国产有黄有色有爽视频| 高清在线国产一区| 国产一卡二卡三卡精品| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲熟女毛片儿| 母亲3免费完整高清在线观看| 岛国在线观看网站| 一级片免费观看大全| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品一区二区精品视频观看| 母亲3免费完整高清在线观看| a级毛片黄视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 久久这里只有精品19| 91字幕亚洲| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 18禁观看日本| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 美女扒开内裤让男人捅视频| av视频免费观看在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产真人三级小视频在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 99国产精品一区二区蜜桃av| 在线观看66精品国产| 一边摸一边抽搐一进一小说| 麻豆成人av在线观看| 夜夜爽天天搞| 9191精品国产免费久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 久久热在线av| 一区二区三区激情视频| 午夜福利免费观看在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日韩免费av在线播放| 久久中文字幕一级| www.精华液| 久久人人97超碰香蕉20202| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 丝袜美腿诱惑在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产有黄有色有爽视频| 搡老乐熟女国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品国产色婷婷电影| 韩国精品一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品一区二区免费欧美| 搡老岳熟女国产| 亚洲人成电影免费在线| 老汉色∧v一级毛片| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲欧美精品综合久久99| 一区福利在线观看| 久久热在线av| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲av片天天在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 午夜激情av网站| 1024视频免费在线观看| 妹子高潮喷水视频| x7x7x7水蜜桃| 欧美在线黄色| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产一区二区在线av高清观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日本免费a在线| 老司机亚洲免费影院| 最近最新免费中文字幕在线| 身体一侧抽搐| 国产麻豆69| 精品久久久久久,| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲男人天堂网一区| 丁香六月欧美| 男女之事视频高清在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美精品一区二区免费开放| www.自偷自拍.com| 欧美成人免费av一区二区三区| 黄色女人牲交| 看免费av毛片| 香蕉丝袜av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 免费一级毛片在线播放高清视频 | 在线av久久热| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久热在线av| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲专区字幕在线| 免费看十八禁软件| 精品电影一区二区在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美黑人精品巨大| 91麻豆av在线| 12—13女人毛片做爰片一| 最好的美女福利视频网| 丰满的人妻完整版| 最近最新中文字幕大全电影3 | 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美日韩视频精品一区| 欧美日韩精品网址| 久久中文字幕人妻熟女| 日日夜夜操网爽| 身体一侧抽搐| 电影成人av| 美女国产高潮福利片在线看| 久久久久久久久久久久大奶| 久久国产精品影院| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美人与性动交α欧美软件| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲午夜理论影院| 久久精品人人爽人人爽视色| 麻豆一二三区av精品| 亚洲久久久国产精品| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| av欧美777| 亚洲一区高清亚洲精品| 91字幕亚洲| 欧美乱妇无乱码| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 高清黄色对白视频在线免费看| 无限看片的www在线观看| 天天添夜夜摸| 久久久久久久久中文| 国产精品九九99| 怎么达到女性高潮| 免费高清视频大片| 日韩大尺度精品在线看网址 | 国产一区二区激情短视频| av国产精品久久久久影院| 亚洲视频免费观看视频| 成人影院久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 午夜成年电影在线免费观看| 欧美在线黄色| 人妻久久中文字幕网| 啦啦啦免费观看视频1| 成人国语在线视频| 精品久久久久久,| 少妇的丰满在线观看| 在线视频色国产色| 正在播放国产对白刺激| 午夜福利在线免费观看网站| 久热爱精品视频在线9| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产不卡一卡二| 一级毛片女人18水好多| 满18在线观看网站| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久天堂一区二区三区四区| 黑人操中国人逼视频| 视频在线观看一区二区三区| 悠悠久久av| 91麻豆av在线| 久久久水蜜桃国产精品网| 老司机亚洲免费影院| 男人操女人黄网站| 国产真人三级小视频在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产精品成人在线| 搡老岳熟女国产| 日韩大尺度精品在线看网址 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 成年人免费黄色播放视频| 岛国在线观看网站| 操出白浆在线播放| 精品一品国产午夜福利视频| 可以在线观看毛片的网站| 免费人成视频x8x8入口观看| 好男人电影高清在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲av电影在线进入| 国产精品免费视频内射| 色婷婷av一区二区三区视频| 在线免费观看的www视频| 一本大道久久a久久精品| 超色免费av| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲在线自拍视频| 亚洲七黄色美女视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久久久久大精品| 中文亚洲av片在线观看爽| 首页视频小说图片口味搜索| 一二三四社区在线视频社区8| 免费日韩欧美在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 91九色精品人成在线观看| 国产色视频综合| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 日日夜夜操网爽| 老鸭窝网址在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 正在播放国产对白刺激| 欧美激情高清一区二区三区| 身体一侧抽搐| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲中文字幕日韩| 91麻豆av在线| 成人免费观看视频高清| 亚洲熟女毛片儿| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 操出白浆在线播放| 亚洲视频免费观看视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 午夜福利一区二区在线看| av电影中文网址| 69精品国产乱码久久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲专区字幕在线| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜免费观看网址| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 亚洲午夜理论影院| 欧美乱妇无乱码| 国产主播在线观看一区二区| 搡老熟女国产l中国老女人| 男人操女人黄网站| 国产av一区二区精品久久| 国产亚洲精品一区二区www| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜a级毛片| 精品久久久精品久久久| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产免费男女视频| 人人妻人人澡人人看| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲av五月六月丁香网| 女人精品久久久久毛片| 国产一区二区在线av高清观看| 在线观看免费视频日本深夜| 中文字幕色久视频|