Вы можете ознакомиться с характеристиками и купить товар "Волоконная фотометрическая система R820" по выгодной цене, которую следует уточнить, сделав запрос.
Вам также доступны следующие материалы:
Описание обновленной системы RWD R821 на сайте изготовителяВ продаже появилась обновленная версия системы RWD R821, имеющая схожие характеристики.
Новая мощная система волоконной фотометрии RWD R820 с интегрированным легким корпусом и более богатыми возможностями программного обеспечения позволяет регистрировать сигналы красной и зеленой флуоресценции, такие как GCaMP, RCaMP, dLight и jrGECO1a, а уникальный светодиод 410 нм используется для получения контрольных сигналов и исключения шума.
Система волоконной фотометрии регистрирует изменения в интенсивности флуоресценции нейронов в определенной области мозга, чтобы отразить активность популяции нейронов. R820 имеет три длины волны, 410нм, 470нм и 560нм, из которых 410 используется для получения контрольного сигнала и исключения шума.
Волоконная фотометрия — это технология обнаружения активности нейронов в ядре мозга свободно движущихся животных. Она суммирует общую флуоресценцию нейронов, экспрессирующих генетически закодированный кальциевый индикатор (GECI) и нейротрансмиттерные зонды. Он может быть использован для изучения регуляторных механизмов, лежащих в основе поведения животных.
В волоконной фотометрии данные собираются путем анализа изменения флуоресценции (ΔF) относительно исходной базовой флуоресценции (F) и наблюдения за изменением сигнала, соответствующего кальциевому переходу (ΔF/F). Эти метрики обычно основаны на флуорофорах, таких как GFP, RFP, tdTomato, mCherry и т.д., наиболее распространенным примером которых является GCaMP.
В нейронах ионы кальция регулируют несколько важных процессов, включая высвобождение нейротрансмиттеров и возбудимость мембраны. GCaMP может дать критическое представление о динамике кальция, поскольку GCaMP флуоресцирует только при связывании с ионами кальция. Основываясь на аналогичных принципах, системы волоконной фотометрии могут также определять изменения концентрации нейротрансмиттеров.
(Нейротрансмиттерные зонды — cpEGFP встроен в определенный рецептор нейротрансмиттера, и связывание рецептора с нейротрансмиттером вызывает конформационное изменение рецептора для преобразования во флуоресцентный сигнал, и этот генетически кодируемый зонд экспрессируется в клетках или мозге мыши с помощью вирусной инъекции, трансфекции и других технических средств).
Программное обеспечение Bonsai и программирование MATLAB не требуются. Анализ данных включает вырезку данных, коррекцию обесцвечивания, сглаживание, коррекцию движения, тепловую карту событий, статистику пиков, площадь под кривой и тепловую карту траектории поведения.
Программное обеспечение может синхронизировать и отмечать несколько специальных поведенческих событий или внешних входных сигналов во время эксперимента.
Двойные высокочувствительные детекторы обеспечивают независимое и последовательное обнаружение, что позволяет избежать интерференции возбуждения флуоресценции и обнаружения, получая более точный сигнал. Источник света 410 нм может быть использован для отражения фонового шумового сигнала, что обеспечивает получение истинных данных флуоресценции.
4-входной и 4-выходной интерфейс для легкого подключения к другому оборудованию, такому как оптогенетика и электрофизиология, для исследования замкнутого цикла стимуляции и записи.
Поддержка до 9 каналов, подходит для одновременного эксперимента с несколькими животными или несколькими участками мозга.