借助我们新颖可靠的产品,可以通过集成光纤对细胞进行光激活/光抑制,同时实现多通道电生理记录和/或扩展大脑区域的刺激。
光微丝列阵专为慢性实验而设计,为神经科学界提供了最佳的灵活性和经济实惠的替代方案。
介绍
用户指定
多种光纤直径可供选择。
每个阵列最多 32 根穿透线,用于短期和长期记录。
定制电线长度(5-23 毫米),包括每排不同的长度。
电极之间的自定义间距在 0.1 – 1 mm 的范围内
导线之间的自定义间距在 250 – 1000 µm 的范围内。
提供定制线径选项 (25/ 50 µm)。
阻抗选项在 200-800 kΩ 之间。
不锈钢和铂/铱细线聚四氟乙烯或聚酰亚胺绝缘材料。
根据研究人员的要求定制参考和接地电极。
金属类型
铂/铱 不锈钢
应用:
单台-LFP ECOG
脊髓
隔离制备
受试对象:
啮齿动物
大型动物
鸟类
非人类灵长类
光纤位于阵列的中间,其垂直位置是定制的,其插座与大多数光源兼容。
小规模但高密度的阵列提供多通道单单元 (SUA)、多单元 (MUA) 和场电位 (FP) 数据,从而获得一致和高质量的结果。
标准布局
线径 25 µm 和 50 µm A.导线之间的距离 100 µm 至 1 mm B.线到光纤之间的距离 100 µm 到 1 mm C.光纤直径 125 µm 或 230 µm
光遗传学将特定神经元或蛋白质的基因靶向与光学技术相结合,用于对完整的活神经回路内的目标进行成像或控制(Deisseroth 等人,下一代光学技术,用于照亮基因靶向大脑回路。J Neurosci。2006 年 10 月 11 日; 26(41):10380-6。)
数据由德国马普学会合作的 Ernst Struengmann 研究所 Ilka Diester 提供
使用定制的 Opto Micro-Wire 阵列 (Microprobes – Gaithersburg, MD) 在小鼠纹状体中记录表达视紫红质通道 (CHR2) 的光学刺激神经元。A. 使用 473nm 蓝色激光的 1ms 脉冲产生的纹状体尖峰的 RASTER 和 PETH。B. 来自 A 的尖峰波形,与激光脉冲的开始和偏移有关。C. 尖峰保真度与激光输出强度呈线性相关。
由罗格斯大学 Mark O. West 实验室提供 – www.rci.rutgers.edu/~markwest