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TREC 电极

主要特点

  • 阻抗稳定
  • 组织损伤最小化
  • 单个或多个神经元活动、场电位的记录
  • 低噪声
  • 微电极
  • Tetrodes 电极
  • Heptodes 电极
  • 3D Heptodes电极
  • Multitrodes

Thomas RECORDING微电极是采用石英玻璃绝缘的铂钨电极,电极直径为40至80μm。 我们使用95%铂和5%钨的合金材质,使我们的电极具有很高的阻抗稳定性。除此之外,我们的制造工艺使电极具有绝佳的尖端几何重现性。 因此,当您使用我们的微电极时,TREC电极能够帮助您得到您想要的记录结果。


[1]用于电生理记录的纤维微电极; Reitboeck,H.J。 神经科学方法1983;8:249-262


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产品规格:

• 直径40,60或80μm

• 尖端细小

• 阻抗稳定

• 突破硬脑膜

• 组织损伤最小

• 单个或多个神经元活动、场电位的记录

• 低噪声


Thomas RECORDING tetrodes于1987年推出,电极直径为95μm,4个独立的金属位点通过石英玻璃相互绝缘。 与twisted wire tetrodes相比,Thomas tetrodes具有高度可重复的尖端,无尖锐的边缘。 金属位点不需要尖端电镀,具有低阻抗特性,保证记录信号的高信噪比。 Thomas tetrodes的尖端形状可以适应于具有不同细胞密度的脑区域,这是不可能用twisted wire tetrodes实现的。


[2] Tetrode记录在小脑皮质中; Gao, H.Y. et al.,Journal of Physiology; 2012,106:128-136


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产品规格:

• 95μm直径

• 尖端细小

• 阻抗稳定

• 可重复的尖端几何

• 组织损伤最小

• 多神经元记录



Thomas RECORDING heptodes具有95μm的直径和7个独立的金属位点通过石英玻璃彼此绝缘。 与twisted wire Tetrode或多电极相比,Thomas RECORDING heptodes具有高度可重复的尖端几何形状,没有尖锐的切割边缘。 金属位点不需要尖端电镀,具有低阻抗特性,保证记录信号的信噪比高。 用Thomas heptodes记录的多神经元活动允许基于heptode效应进行spike sorting。


[3]用于神经接口和假体的多神经元活动的高效信号处理; Kaneko,H . et al. ; 2007年第46卷第147-150页“医学信息学”

[4]猕猴下颞皮层神经元功能聚类的定量分析; Tamura,H. et al. ; Neuroscience Research, 52, 2005:311-322


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产品规格:

• 7个记录通道

• 直径95μm

• 阻抗稳定

• 组织损伤最小

• 多神经元记录

• 低噪声

• 通过heptode(stereotrode)效应进行Spike Sorting

• TREC spike sorter


Thomas RECORDING的最新开发的电极是3D-Heptodes。 这些heptodes有7个单独的金属位点。 与我们的标准heptodes不同,这些位点从尖端排列在三个不同的高度。 这允许进行三个不同层的神经结构记录。


[5]Heptodes比Tetrodes更适合Spike Sorting; Doerr ,Ch.;Schanze T.; IFAC


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产品规格:

•7个记录通道

•3个不同的接触平面

•电极直径95μm

•阻抗稳定

•组织损伤最小

•多神经元记录

•低噪声

•heptode的Spike sorting


Thomas RECORDING multitrodes是8通道线性电极,用于大中型动物的急性胞外记录。 电极触点直径为40μm,触点间距可定制为100-250μm,电极由不锈钢制成,可根据不同的长度需求选择不同的版本。


[6]自发和诱发活动期间大鼠体感系统的多个区域之间的神经元功能连接图; Zippo, A.G. et al.; PLOS Computa-tional Biol.; June 2013; volume 9; issue 6

[7]通过抑制有效产生互信号; Park, S.; Tara, E.; Khodakhah, K.; J Neurophysiol 107: 2453–2462, 2012


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产品规格:

• 8个记录通道

• 电极直径300μm

• 触点直径40μm

• 间距100-250μm

• 高稳定性