Faserphotometriesystem für Forschungszwecke R821
für neuronales Netzwerkmit Glasfaserkanüle9 Kanäle

Faserphotometriesystem für Forschungszwecke
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Eigenschaften

Betätigung
für Forschungszwecke, für neuronales Netzwerk
Typ
mit Glasfaserkanüle
Optionen
9 Kanäle, mit Verhaltenskamera
Wellenlänge

410 nm, 470 nm, 560 nm

Beschreibung

Das dreifarbige Mehrkanal-Faserphotometriesystem R821 ist mit optoelektronischen Geräten kompatibel. Es verfügt über verschiedene Wellenlängen des angeregten Lichts, 410nm, 470nm oder 560nm, von denen 410 zur Erfassung des Referenzsignals und zur Eliminierung von Rauschen verwendet wird. Das System kann Signale von grünen Fluoreszenzindikatoren wie GCaMP und dLight oder Neurotransmittersonden und roten Fluoreszenzindikatoren wie RCaMP, jrGECO1a oder Neurotransmittersonden aufzeichnen. Außerdem kann das System das neuronale Signal von 9 Stellen gleichzeitig aufzeichnen. Übersicht Das Faserphotometriesystem zeichnet Veränderungen in der Fluoreszenzintensität von Neuronen in einem bestimmten Hirnbereich auf, um die Aktivität der Neuronenpopulation widerzuspiegeln. Bei der Untersuchung neuronaler Schaltkreise kann das Faserphotometriesystem eine stabile Langzeitüberwachung der Neuronen von sich frei bewegenden Tieren durchführen und die Korrelation zwischen neuronaler Aktivität und Tierverhalten untersuchen. Wichtigste Anwendungen: Erkennung von Ca2 + und Neurotransmittersignalen Untersuchung der Funktion von neuronalen Schaltkreisen Erforschung der Mechanismen von neurologischen Krankheiten Entwicklung neuer fluoreszierender Sensorsonden Experiment zum optischen Prinzip Vorteile Drei Arten von Anregungslichtquellen, nämlich 410nm、470nm und 560nm, werden jeweils für die Anregung der Referenz, der grünen Fluoreszenz und der roten Fluoreszenz verwendet; Unterstützung von bis zu 9 Kanälen, geeignet für gleichzeitige Experimente mit mehreren Tieren oder mehreren Hirnarealen; Zwei hochempfindliche Detektoren ermöglichen eine unabhängige und sequentielle Erkennung, um Interferenzen zwischen Fluoreszenzanregung und -erkennung zu vermeiden und ein genaueres Signal zu erhalten;

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Messen

Sie können diesen Hersteller auf den folgenden Messen antreffen

Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

26-29 Nov. 2024 Fukuoka (Japan)

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    * Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.