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Microprobe 电极

主要特点

  • MEA - 微电极阵列:多通道微电极阵列(MEA)用于记录/刺激研究。
  • FMA-浮动微电极阵列:急性和/或慢性实验中用于刺激和/或记录的一个成熟的神经系统接口。用于皮层内、皮层下、脊髓或周围神经束研究的最佳选择。
  • 金属微电极 - 单电极/同心圆电极/双极电极:进行了电化学方式削尖,并用聚对二甲苯-C绝缘,在显微镜下分别检查以确保可重复的尖端轮廓。
  • Nerve Cuff 电极:灵活的环带电极,用于记录和刺激。
  • LMA - 线性微电极阵列:线性微电极阵列为急性或慢性实验提供了在一个或多个柄上具有多个触点的电极。
  • 电极分类

MEA - 微电极阵列

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电极设计

· 用于急性和慢性记录/刺激的高达128通道的微电极。

· 微电极长度范围1-40毫米,单个阵列内电极长度不同。

· 电极之间的间隔定制在0.1-1mm的范围

· 用于单个电极的微电极阻抗定制范围为10kΩ-5MΩ。

· 电极尖端直径的定制在1-6微米之间。

· 根据定制要求设计参考电极和接地电极。

· 可选集成光纤和/或药物递送插管。

· 电极绝缘材料:聚对二甲苯-C。

· 建议使用铱金进行慢性刺激的研究。

· 如需增加额外的电极刚度:可选配聚酰亚胺管


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Nerve Cuff 电极

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特性

· 用于急性和慢性实验。

· 1 -24个电极位点。

· 环带内径范围从56m到5mm。

· 可定制的电极,包括同心和三电极。

· 多种电极接口,能与采集系统相连接

· 适用于啮齿动物、猫、鸟类和灵长类动物的研究

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金属微电极 - 单电极/同心圆电极/双极电极


我们的微电极进行了电化学方式削尖,并用聚对二甲苯-C绝缘,在显微镜下分别检查以确保可重复的尖端轮廓。

聚对二甲苯-C是一种单分子的生物相容聚合物,能提供均匀的绝缘,表面无针孔并且完全延伸到记录或刺激末梢。

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LMA - 线性微电极阵列

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线性微电极阵列为急性或慢性实验提供了在一个或多个柄上具有多个触点的电极。

线性微电极阵列(LMA)可以定制柄的数量、电极位点的排列,支持同时记录和刺激,还能够完成药物递送或视神经刺激。

LMA坚固的设计和锐利的尖端允许电极轻易地穿透软脑膜和硬脑膜。它可以在急性实验中完成多次穿透和重复使用。


特点:

· 每柄可含有4-24个触点。

· 电极触点之间的距离范围75微米-1毫米。

· 通过多柄构成3D电极。

· 电极触点直径可选2.5、25、37.5、50微米。

· 阻抗范围0.1 -1MΩ。

· 电极触点材质铂/铱。

· 坚固耐用的设计,急性实验重复使用。

· 锐利的钨尖易于穿透硬脑膜。

· 柄直径取决于触点直径和触点数量。

· 对于长柄,可以在聚酰亚胺柄上安装不锈钢管,增加LMA的刚度和耐久性。

· LMA提供了大量接口类型。


FMA-浮动微电极阵列

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电极设计

· 微电极的数量。

· 阵列中的每个微电极的阻抗值。

· 每个微电极的长度。

· 线缆长度可达20厘米。

· 可选包括用于局部化学试剂注射的插管。

· 铱电极活化。


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MWA - 微丝阵列

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电极设计

· 每个阵列高达64通道,用于短期和长期记录。

· 电极长度(5-23mm),每一行不同的长度。

· 电极之间间距定制,在125-1000μm范围内。

· 电极直径可选(25/50微米)。不锈钢和铂/铱电极丝

· 聚四氟乙烯或聚酰亚胺的绝缘材料。

· 阻抗值,由金属类型和直径确定。

· 根据定制要求设计参考电极和接地电极。

· 可选集成光纤和/或药物递送插管。


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光遗传电极

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特点

· 提供多种光纤直径。

· 一个或多个光纤周围可多达128个电极通道。

· 每个电极和光纤的定制长度范围为1-40mm,每个阵列

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