Ольфактометр 220A обеспечивает надежное генерирование запаха для сложных экспериментов по обонянию. Для максимальной гибкости 220A может быть оснащен 4, 8, 12 или 16 флаконами с запахами. Тщательный подбор жидкостей обеспечивает воспроизводимость профилей запахов с минимальным временем задержки между активацией и поступлением запаха к испытуемому.
220A доставляет запахи нужной концентрации в точное время, необходимое для изучения поведенческой реакции, центральной обработки обонятельной информации в мозге и сенсорной физиологии.
Конструкция прибора была первоначально разработана профессором Ринбергом и лицензирована HHMI Janelia Farm. Ольфактометр 220A позволяет использовать несколько запахов в ходе эксперимента без замены флаконов с запахами.
Особенности
- модульная конструкция позволяет использовать 4, 8, 12 или 16 флаконов с запахами
- конструкция с тремя контроллерами массового расхода обеспечивает повторяемость профиля запаха
- время переключения запаха 25 мс благодаря конечному клапану, расположенному в камере для животных
- легко интегрируется с датчиком обоняния Aurora Scientific 200B Fast Response Olfaction Sensor для проверки запаха
- непрерывная промывка остатков одоранта для минимизации перекрестного загрязнения
Варианты
Модуль расширения ольфактометра 220A-V
4-канальный модуль расширения, позволяющий расширить ваш ольфактометр до 16 пробирок с запахами
Технические характеристики ольфактометра 220A-4
Регулятор массового расхода: Запах: 0-100 SCCM; чистый воздух: 0-1000 SCCM; вытяжной воздух: 0-1000 SCCM.
Диапазон разбавления запаха: 0,2% - 10% от концентрации запаха во флаконе.
Задержка импульса запаха: 25 мс (окончательное переключение клапана до установившегося состояния концентрации запаха)
Длительность импульса запаха: 30 мс - непрерывно
Расширение каналов: 4-канальные вставные модули для флаконов (максимум 16 каналов); автоматическая настройка контроллера.
Диапазон температур: 0 - 40°C
Размеры (LxWxH): 31 x 20 x 15 (см)
Вес: 4,6 кг
Питание: Вход: 100 - 240 В, 1,8 A
Товар "Ольфактометр 220A" использовался в следующих исследованиях:
Non-redundant coding of aversive odours in the main olfactory pathway.
Dewan, Adam et al.
Nature 497.7450 (2013): 486-489.
Precise olfactory responses tile the sniff cycle.
Shusterman, Roman et al.
Nature Neuroscience 14.8 (2011): 1039-1044.
Perception of sniff phase in mouse olfaction.
Smear, Matthew et al.
Nature 479.7373 (2011): 397-400.
Sparse incomplete representations: a potential role of olfactory granule cells.
Koulakov, Alexei A., and Dmitry Rinberg.
Neuron 72.1 (2011): 124-136.