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小动物在体电生理研究系统

  • 更新时间:2023-09-02
  • 访  问  量:472

简要描述:BlackrockMicrosystems作为一家专注于神经电生理技术的高科技公司,始终致力于将*的神经电生理技术应用于神经科学研究中,推动神经科学研究的发展

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产品详情
品牌玉研仪器产地类别国产
应用领域生物产业,制药

Blackrock Microsystems作为一家专注于神经电生理技术的高科技公司,始终致力于将*的神经电生理技术应用于神经科学研究中,推动神经科学研究的发展。与美国(DARPA)等机构都有合作项目,参与美国脑研究计划。是通过美国FDA和中国CFDA双认证的在体多通道电生理品牌。


CerePlex Direct系统是一款功能强大、操作简便,性价比高的多通道数据采集系统:  

· 可以满足用户的不同实验需求,对头部固定或清醒自由活动动物进行高通量、低噪声的高质量数据记录;

· 与多种类型的微型放大器(有线、无线、fMRI兼容)相适配;

· 可用于大鼠、小鼠、灵长类、比格犬、等多种实验动物;

· 具有更高通道数、高性价比、适用范围更广、更低噪声,体积小巧等特点,是在体多通道记录的理想选择;

· 为视觉、嗅觉、运动体感、神经疾病、认知,神经功能环路等研究方向提供的技术支持和服务;

· 易于安装,操作简便;


多通道神经信号采集系统的主要特点:  

· 96通道系统主机(up to 256通道)。

· 32通道微型数字放大器,实现对32个通道的模拟放大、模拟滤波及高精度模数转换;

· 在数据传输的前端就进行数字化,模拟信号传输长度在几个厘米的范围内;

· 放大器重量只有1克;具有电极阻抗测试功能、3D加速传感器及陀螺仪功能,能感知动物细微的运动变化,并将运动数据同步保存在神经信号文件中;

· 微型数字放大器的柔性连接线缆可根据实验需要进行多段延长;

· 数据采样频率30kHz/60kHz可选,数据采样精度16位;

· 可采集多种神经元信号:原始宽波段信号Raw data;神经元放电Spike;局部场电位LFP;

· 系统具有输入输出接口以便与其他设备通信;

· 神经信号采集、在线神经元离线分类、分析及信号回放软件包,提供数字滤波(可编辑的数字滤波器)、数字差分、信号示波器,电极阻抗测试等功能;

· BOSS神经元离线分类软件;

· NeuroExplorer神经数据分析软件,可进行在线同步及离线的数据的分析;

· 神经信号模拟器;

· 光电一体换向器,支持1通道激光光源信号与32通道微型放大器信号同步换向


 


可提供多种实验配置方案  


 


 



96通道系统主机  


 

 


 

捕获,处理和分析与实验状态事件相关的动作电位(Spike),场电位(LFP)和其他生理信号。


小巧的多通道、多功能微型放大器  


 


 


 

这是一款体积很小且质量很轻的微型数字放大器,重量只有1克。可以轻松实现对自由活动的啮齿类动物神经信号采集的同时,跟踪动物并与光、电刺激进行同步。它将高信噪比的细胞外动作电位和局部场电位等神经信号,通过无噪声干扰的数字传输方式,输送给Cerebus™ 或CerePlex™ Direct系统进行处理。除了神经信号记录外,它还具有3D加速传感器和陀螺仪功能,作为监测动物行为的新工具。以及电极阻抗测试功能。


在线Spike分类  


 

 


 

可以对每个通道的多个神经元在线进行的手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。


离线Spike分类  


 


 


 


 


 

可以对每个通道的任意个神经元离线进行手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。


神经数据分析  


 


NeruoExplorer是一套功能强大的神经电生理数据分析软件


全面的光遗传实验方案  


 

 



CerePlex Direct通过各种接口(CerePort™, MultiPort™,ICS-96,Rodent等)可以和不同通道数的各种电极(犹他电极,微丝电极,Silicon probes,Microelectrode arrays,Individual,metal microelectrodes)相连接;

可以使用各种电极植入装置,如:Inserter,Electrode Drives等;

而且我们的CerePlex Direct系统可以与TBSI的无线系统相连接,也可以和换向器(Commutators)相连接;


更多专业性信息,敬请来电沟通。


参考文献:  

1. Fang, Yin et al. “Micelle-enabled self-assembly of porous and monolithic carbon membranes
for bioelectronic interfaces." Nature nanotechnology vol. 16,2 (2021): 206213. doi:10.1038/s41565-020-00805-z
2. Methawasin, Mei et al. “Experimentally Increasing the Compliance of Titin Through RNA
Binding Motif-20 (RBM20) Inhibition Improves Diastolic Function In a Mouse Model of Heart
Failure With Preserved Ejection Fraction." Circulation vol. 134,15 (2016): 10851099. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.02
3. Foster, Andrew J et al. “Centralacting therapeutics alleviate respiratory weakness caused byheart failureinduced ventilatory overdrive." Science translational medicine vol. 9,390 (2017):eaag1303. doi:10.1126/scitranslmed.aag1303
4. Marshall, Michael S et al. “Long-Term Improvement of Neurological Signs and Metabolic
Dysfunction in a Mouse Model of Krabbe's Disease after Global Gene Therapy." Molecular
therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy vol. 26,3 (2018): 874889. doi:10.1016/j.ymthe.2018.01.009
5. Zhang, Yi et al. “Stretchinduced sarcoplasmic reticulum calcium leak is causatively associated with atrial fibrillation in pressureoverloaded hearts." Cardiovascular research vol. 117,4 (2021):1091-1102. doi:10.1093/cvr/cvaa163
6. Anderson, Allison et al. “GPCRdependent biasing of GIRK channel signaling dynamics by RGS6 in mouse sinoatrial nodal cells." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 117,25 (2020): 14522-14531. doi:10.1073/pnas.2001270117
 




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