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销售商: 上海玉研科学仪器有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
中国区代理,进口品牌国产价位搭配国产耗材电极,多篇文献支持,应用于大小鼠睡眠和癫痫的评估,有线无线可选。可连续24h以上长时间监测,睡眠自动/半自动评估清醒、非快动眼期、快动眼期。癫痫发作识别和统计。
大鼠脑电肌电遥测系统用于无线的采集方式,实时测量自由活动状态下大鼠的脑电信号和肌电信号。信号检测装置集成到小型的头戴式装置上,通过无线传输采集到的数据。体积小巧,重量轻,电池可支撑系统工作大于 36 个小时。电池更换简单快速,可用于长期研究。通过 USB 密码狗和软件,系统采集到的数据被实时传输至电脑。
玉研仪器公司提供成熟和完善的 EEG/EMG设备安装和培训,可以有效保障实验的快速搭建。
无线脑电/肌电测量分析系统
用于大鼠的轻型、头戴式蓝牙无线型号,可同时测量 3 个生物电势并实时呈现数据以供审查。电池寿命达 36 小时,使用现成的电池。对于更长时间的研究,可以快速轻松地更换可拆卸电池组。使用小型 USB 加密狗接收器和标准 Sirenia 软件套件将数据流式传输到计算机。此外,经过大量实践验证的大鼠 EEG/EMG 电极放置系统,可确保实验的快速准备和实验数据的一致性、可靠性。
集成视频记录
提供了一个平台,用于将 EEG 和 EMG 变化与可观察的行为状态同步。视频可以添加到任何新的或现有的硬件系统中。捕获的视频在屏幕上实时显示,因为它是从动物流式传输的,并在播放模式下与其他记录的数据同步。
上图为将捕捉到的视频与EEG、EMG和/或生物传感器(化学物质)数据同时在软件上实时显示的画面。
使用 Pinnacle 的高级分析软件可自动执行睡眠评分和癫痫发作识别过程,从而节省时间和资源。SIRENIA ® SEIZURE PRO 和 SIRENIA ® SLEEP PRO都允许用户创建可定制的报告和图表,用于出版物和演示文稿。此外,可以导入第三方 EDF 文件进行分析。
我们可以提供提供三通道和四通道的脑电/肌电测量系统,用于研究自由活动状态下动物的睡眠、癫痫、行为模式研究,适用于小鼠和大鼠。脑电/肌电系统利用特色的头戴式的前置放大器,即使在动物运动时也能得到非常清晰的波形图,四通道具有三通道几乎所有 的特征,并额外增加一个通道,配置灵活,具有同时配置生物传感器的能力。
主要应用:
睡眠研究、癫痫研究、深部电极记录、皮层记录、场电位、认知研究
主要功能:
· 实时监测动物脑、肌电、化学物质的总浓度(谷类、电碱、日用、乙醇、胆碱)
· 可实现动物自由活动状态下实时监控
· 遥测功能,监测动物可实现在脑内测出的信号,实时测定脑化学物质的浓度
主要部件:
头部电极及固定器
某个片段的大头针固定是4个连接EEG或EMG电极线的固定在微型针上。另外的两个电极的电极通道EEG的。时间的固定器连接了手术,并且允许电极的多种排列,提供即插即用的导线连接方式。
前置信号放大器
通过一个螺丝钉将前放固定到动物的头部。
高通滤波:0.5Hz EEG,10Hz EMG(睡眠研究);或1.0Hz EEG,10Hz EMG(癫痫)
增益:X100(睡眠),X10(癫痫)
包裹有数据线的钢绳
一根18英寸的线缆通过转轮链接到前置放大器。线缆中的导线外层被一层金属弹簧丝保护着。
防缠绕和不间断通讯的万向转轮
防缠绕转轮固定在动物笼顶部。转轮的两个插头设置为允许活动杆朝不同方向可以平衡的转动
数据采集和分析软件
系统配备一个数据采集和扩展器(DCAS),经过数据线将数据传输到脑电采集和分析软件上。
主要技术指标
技术参数 | 3通道 | 4通道 |
谐振频率 | 200Hz-2KHz | 200Hz-20Hz |
低通磷 | 10Hz-1KHz | 20Hz-15KHz |
ADC精度 | 14 | 16 |
输入/输出端口 | 1TTL I/O 3模拟输出 |
4TTL I/O 4模拟输出 |
小动物脑电记录仪相关文献:
Afzal, A., Kiyatkin, A.E. (2019) Interactions of benzodiazepines with heroin: Respiratory depression, temperature effects, and behavior.Neuropharmacology. doi:10.1016/j.neuropharm.2019.107677
Agnesi, F., Blaha, C.D., Lin, J., & Lee, K.H. (2010). Local glutamate release in the rat ventral lateral thalamus evoked by high-frequency stimulation.Journal of Neural Engineering, 7(2). doi: 10.1088/1741-2560/7/2/026009
Agnesi, F., Tye, S.J., Bledsoe, J.M., Griessenauer, C.J., Kimble, C.J., Sieck, G.C., Bennet, K.E., Garris, P.A., Blaha, C.D., Lee, K.H. (2009). Wireless instantaneous neurotransmitter concentration system-based amperometric detection of dopamine, adenosine, and glutamate for intraoperative neurochemical monitoring. Journal of Neurosurgery, 111(4), 701-711. doi: 10.3171/2009.3.JNS0990
Aizawa, H., Sun, W., Sugiyama, K., Itou, Y., Aida, T., Cui, W., Toyoda, S., Terai, H., Yanagisawa, M., Tanaka, K.. (2020) Glial glutamate transporter GLT-1 determines susceptibility to spreading depression in the mouse cerebral cortex. Glia. doi: 10.1002/glia.23874
Aluisio, L., Fraser, I., Berdyyeva, T., Tryputsen, V., Shireman, B.T., Shoblock, J., Lovenberg, T., Dugovic, C., Bonaventure, P. (2014). Pharmacological or genetic orexin1 receptor inhibition attenuates MK-801 induced glutamate release in mouse cortex. Frontiers in Neuroscience, 8, 107. doi:10.3389/fnins.2014.00107
Beamer, E, Engel T. (2019) Using Amperometric, Enzyme-Based Biosensors for Performing Longitudinal Measurements of Extracellular Adenosine 5-Triphosphate in the Mouse. Methods Mol Biol. 2041:197-207. doi: 10.1007/978-1-4939-9717-6_14
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