从神经元中可以记录到一系列电压和电流信号,这些信号可以被归类为细胞内记录。这些信号包括来自尖锐电极的信号,如膜电位/电压(电流或电压夹紧)和膜电流(电压夹紧)。它们还包括由贴片夹紧产生的信号。
细胞内记录是一种电生理学技术,它将一个微电极插入单个细胞(通常是神经元),以精确测量其电活动——通过细胞膜的电压或电流可见。它也可以用来测量较慢的梯度电压,如受体电位或突触电位,这在神经信号研究中是至关重要的。
细胞内技术利用欧姆定律专注于电活动的某些方面,可以根据所使用的玻璃微电极的类型进行区分。这可能是一个锋利的电极(有一个相对小的,精细的尖端)或一个钝的,或补丁的电极(有一个大的尖端)。
跟随细胞膜电位在休息和放电细胞使用PowerLab记录慢的事件(如微小的突触后电位)和快的事件(如动作电位),或电压钳模式下的膜电流取样。我们的细胞内微电极放大器提供您需要的仪器。
结合我们下面所示的解决方案,任何具有模拟输出(+/- 10V)的设备都可以连接到一个PowerLab数据采集系统中事件的同步LabChart,为您提供更大的灵活性和将数据流集成到一个地方的能力。
我们所有的硬件都有适当的安全认证标准支持。更多关于安全标准的信息。
神经生理学
细胞内稳态
离子通道受体与离子运输
神经机制
从神经元中可以记录到一系列电压和电流信号,这些信号可以被归类为细胞内记录。这些信号包括来自尖锐电极的信号,如膜电位/电压(电流或电压夹紧)和膜电流(电压夹紧)。它们还包括由贴片夹紧产生的信号。
ADInstruments系统为推进生命科学研究提供了综合解决方案。结合LabChart或LabChart闪电分析软件和PowerLab数据采集单元,您可以灵活地收集和同步广泛的信号进行分析。我们还提供一系列LabChart兼容的解决方案,能够直接在LabChart中进行流处理。
使发现
LabChart数据分析软件为您所有的记录设备一起工作创建了一个平台,允许您同时从多个来源获取生物信号,并在您的实验展开时应用高级计算和绘图。了解更多关于LabChart和胞内»的信息
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这在电生理学中是一个常见的问题,因为你正在处理非常小的信号以及电极的高阻抗和电容。ADInstruments的所有硬件都是用高质量的噪声规范优化的,但它总是好的,在你的袖子里有一些其他的技巧来帮助你的设置。
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