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生物电信号记录分析实验外包服务
英文名称:总访问:299
国产/进口:国产半年访问:299
产地/品牌:中国/consent产品类别:电生理仪器
型       号:实验外包项目二 最后更新:2025-2-20
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销售商: 康森特生物科技(长沙)有限公司 查看该公司所有产品 >>
  • 产品介绍
  • 公司简介
在体多通道神经电生理服务项目
 
在体多通道神经电生理技术通过植入或放置在目标组织附近的多个电极阵列来同步记录和分析生物体内的电生理信号。将神经元的胞外高频的动作电位信号以及电极所在脑区的局部场电位信号实时采集出来,通过信号放大,把几微伏的脑电信号放大到几伏,信号传输到计算机中,通过软件分析所有信号,实时分析。
 
可采集多种神经元信号,包括:原始宽波段信号Raw data;神经元放电Spike;局部场电位LFP。
可以轻松实现对自由活动的啮齿类动物神经信号采集的同时,实时同步记录动物头部的微弱行为变化,并与行为学、光遗传、电刺激有效结合开展实验。
应用范围:研究大脑功能、监测心脏活动、评估药物影响、探究肌肉收缩机制
 
参考文献:
1.Kuga, N., Nakayama, R., Morikawa, S. et al. Hippocampal sharp wave ripples underlie stress susceptibility in male mice. Nat Commun 14, 2105 (2023).
2.Zhuo L, Pang K, Dai J, Wu B, Wang J, Xu H, Yang S, Liu Z, Niu R, Yu P, Wang W. The neurophysiological mechanisms of medial prefrontal-perirhinal cortex circuit mediating temporal order memory decline in early stage of AD rats. Neurobiol Dis. 2024 Sep;199:106584.
3.Brogna, Christian et al. “First Human In Vivo Neuroelectrophysiology Recordings of Uncrossed Dentatothalamocortical White-Matter Connections: On the Fast Tract.” Neurology vol. 99,8 (2022): 332-335.
 


 
 
项目1、在体多通道神经信号分析服务
 

数据处理和分析分为LFP和spike
 
LFP场电位数据通过neuroexplorer/matlab进行滤波、傅里叶变换、功率谱、coherence等分析。可以分析单个脑区的神经反应,以及脑区协同的情况。
 
Spike信号,首先经过离线的spike分类,去掉电磁干扰。根据实验设计统计各个神经元放电的放电率变化,结合行为学做事件相关放电率,还可以研究多脑区内神经元之间的放电率相关性等。
 
根据委托方需求,进行个性化信号分析。推荐的方式是,选择一个模板文章,我们根据文章中的数据分析方法来讨论实验数据分析方法。
 
 
项目2、大小鼠认知行为相关电生理信号采集

采集大小鼠神经信号数据,可以采集清醒和麻醉动物的中枢/外周神经信号。采集频段范围0.3-7500Hz,覆盖了所有生理电信号种类,包括Spike、LFP、EEG、EMG、GCOG,心电、离体细胞放电。
 
我们通过使用各种实验需求的电极来完成不同实验设计的需求,电极种类至少包括:微丝阵列电极(钨丝/镍铬丝),可调深度电极,包含EEG/EMG的微丝阵列电极,多脑区电极。
 
通过使用滑环换向器可以实现长时间信号采集(24h+)。可以结合旷场,Y迷宫,悬尾,睡眠剥夺等行为学实验。使用同步视频采集软件,可以将电生理信号和行为学视频同步。
 
数据处理和分析:
 
1、LFP场电位数据:通过neuroexplorer/matlab进行滤波、傅里叶变换、功率谱、coherence等分析。可以分析单个脑区的神经反应,以及脑区协同的情况。
 
2、Spike信号:首先经过离线的spike分类,去掉电磁干扰。根据实验设计统计各个神经元放电的放电率变化,结合行为学做事件相关放电率,还可以研究多脑区内神经元之间的放电率相关性等。
 
我们可以根据委托方需求,进行个性化信号分析。推荐的方式是,选择一个模板文章,我们根据文章中的数据分析方法来讨论实验设计方案和数据分析方法。
 
项目3、结合多种神经调控手段的神经信号采集
 

支持与光遗传系统结合,与电刺激器结合,与微量注射泵等结合。使用光电极和电刺激电极,结合行为学实验。
 
结合光遗传和电刺激实验的特点,对spike、LFP等数据进行针对性的数据分析
 

 
 
项目4、其他特殊神经信号采集需求
 
 
根据委托方的实验需求,设计电生理实验方案。并根据参考文献确认数据分析方法。
 

 

癫痫睡眠脑电采集分析服务项目

癫痫睡眠脑电采集分析能同时从多只动物身上获取多种电生理信号。使用固定于动物头部的前置放大器来放大信号,确保即使在动物自由活动时也能获得低噪音的理想信号。用于记录和分析动物模型中的睡眠和脑电活动。
 
能兼容行为监测、光遗传刺激、电刺激和视频同步系统,形成多功能的神经生理学研究平台。
检测生理电信号:包括脑电(EEG)、肌电(EMG)、心电(ECG)等
应用范围:睡眠障碍、癫痫和其他神经疾病。
 
参考文献:
1.Kon, K., Ode, K.L., Mano, T. et al. Cortical parvalbumin neurons are responsible for homeostatic sleep rebound through CaMKII activation. Nat Commun
15, 6054 (2024).
2.Giri, B., Kinsky, N., Kaya, U. et al. Sleep loss diminishes hippocampal reactivation and replay. Nature 630, 935–942 (2024). 
3.Liu, Danqian, and Yang Dan. “A Motor Theory of Sleep-Wake Control: Arousal-Action Circuit.” Annual review of neuroscience vol. 42 (2019): 27-46. 
 
 
 
项目1、大小鼠脑电/肌电睡眠检测

对大/小鼠EEG脑电、肌电等生理电信号进行测量记录,同步采集视频。根据需要进行长时间的连续记录。脑电数据通过专业的睡眠分期软件,提取Wake,Nrem,Rem睡眠状态。并对睡眠指标进行分析,比如:各个状态得比例,各个状态出现次数,各个状态的平均时长,各个状态之间得切换等等,最多可以同时采集24只动物。
应用领域:睡眠相关疾病的研究以及药物开发
 
 
项目2、大小鼠脑电癫痫检测

采集癫痫模型鼠的脑电,对大/小鼠EEG脑电、肌电等生理电信号进行测量记录,同步采集视频。分为急性采集和慢性采集,可以根据需要进行长时间的连续记录。连续采集的动物脑电数据可以通过neuroexplorer或matlab进行滤波、傅里叶变换等,提取癫痫发作得时间、强度等信息,最多可以同时采集24只动物。
应用领域:睡眠相关疾病的研究以及药物开发
 

 
 
项目3、大小鼠多脑区场电位信号采集
 
对大/小鼠脑电、肌电、心电等生理电信号进行测量记录,每只动物最多可以记录8个通道。每个脑区采集1-2个通道的LFP(场电位)信号,4个以上脑区信号同时采集(脑区之间的相对位置可能会影响电极得植入,具体需求具体讨论)。采集多脑区LFP信号通过neuroexplorer/matlab进行滤波、傅里叶变换、功率谱、coherence等分析。能分析单个脑区的神经反应,以及脑区协同的情况,最多可以同时采集24只动物。
 
应用领域:环路研究、神经药物研究(药物对脑区的影响,以及药物对环路的影响等)、神经疾病研究等。
 

 
 
项目4、幼年鼠脑电信号采集
 

幼年小鼠脑电图是研究人类热惊厥等婴幼儿期脑部疾病的重要方法,通过电极植入能有效记录幼年小鼠脑内神经电活动情况,电极可以长时间固定在小鼠头上,并由母鼠喂养,在需要脑电记录和测试的时候取出来进行脑电记录,最多可以同时采集24只动物。
 
应用领域:多种涉及幼年鼠模型的研究,比如癫痫、卒中、神经相关的遗传病等。 
 

 

项目5、脑电信号分析服务

 
包括睡眠脑电数据分析和癫痫脑电分析:
 
癫痫脑电分析:通过neuroexplorer或matlab进行滤波、傅里叶变换等,提取癫痫发作得时间、强度等信息。
 
睡眠脑电分析:通过专业的睡眠分期软件,提取Wake,Nrem,Rem睡眠状态。并对睡眠指标进行分析,比如:各个状态得比例,各个状态出现次数,各个状态的平均时长,各个状态之间得切换等等。
 
 

膜片钳实验外包服务​


膜片钳技术通过微玻管电极与细胞膜形成高阻抗的封接,利用电压钳制技术,通过负反馈电子线路精确控制细胞膜的电压,能在不同电压条件下观察离子通道的电流变化。当离子通道开启时,产生的微小电流(皮安级)被高灵敏度放大器捕捉并测量。
实验模式:细胞贴附式、全细胞式、内面向外和外面向内等。
应用领域:神经科学、心脏病学、药物开发、神经退行性疾病、精神疾病等。
 
 
参考文献:
1.Yue J F, Qiao G H, Liu N, et al. Novel KCNQ2 Channel Activators Discovered Using Fluorescence-Based and Automated Patch-Clamp-Based High-Throughput Screening Techniques[J]. Acta Pharmacologica Sinica, 2016, 37(1): 105-110.
2.Guan Huazong, Xie Dongyang, Zhang Guohui, et al. Application of Patch Clamp Technique in Various Disciplines[J]. Occupational Health & Emergency Rescue, 2018, 36(4): 358-360.

 

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