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提取神经递质

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  • 更高的灵敏度,更好的选择性 由库仑电化学检测的开拓者赛默飞设计的UltiMate 3000高效液相色谱电化学检测器提供了最先进的传感器技术,与为电化学检测而优化的各种高效和超高效的液相色谱系统达到完美配合。对于当今的研究者们来说,含量近乎为零的微量物质的检测需求越来越多,而且这些微量物质通常存在于一些复杂样品当中。由于电化学检器能够检测的物质通常是那些可以发生氧化或还原反应的化合物,所以它既有高的灵敏度又有非常好的选择性。? 直接测量,达到飞克水平? 所需样品体积非常小? 容易消除基质的干扰? 有选择性地检测目标分析物电化学检测 对于神经递质的分析,电化学检测可以提供很高的灵敏度;对于药物分析和临床诊断,电化学检测可以保证测试方法的简洁性和测试结果的稳定性;对于诸如天然产物、生物组织、体液等的复杂样品的表征,电化学检测还可以提供很高的选择性。 带入一个新的水平 赛默飞UltiMate 3000 ECD-3000RS以其与UHPLC出色的兼容性和与整个系统的完美整合性,而把电化学检测器带入到一个新的水平,同时,这一切还都被赋予了前所未有的操作简便性。? 传感器的选择 —— 库仑和安培传感器,可以满足任何应用分析的需求? 与UHPLC的兼容性 —— 超低峰扩散性和高的数据采集速率为常规或快速液相色谱提供了高分离度? 模块化 —— 很容易扩展到多个独立的传感器中,具有无可比拟的灵活性? 梯度兼容性 —— 唯一一种可以实现不同梯度方法灵活性操作的电化学检测器? 自动调节功能 —— 可同时测定高低含量的分析物,并且不会丢失数据? SmartChip?技术 —— 操作方便,能够自动识别传感器,记录事件和实现电极保护 智能芯片传感器使其与众不同SmartChip?技术介绍新一代的电化学传感器已经面世,所有的3000RS检测器的传感器都有内置的智能芯片技术:? 自动识别功能 —— 能鉴别安装在赛默飞Chromeleon?色谱数据系统软件中的传感器模式,而且还可以定义数据通道? 编辑跟踪日志 —— 记录传感器诊断过程,使它可以用于GMP /GLP报告之中? 集成传感器保护 —— 为传感器选择允许的电位和工作电极材料 安培和库仑传感器的选择 若在使用中要求实现高灵敏检测,特别是当样品进样量有限时,宜选择安培检测器;赛默飞独特设计的库仑传感器适用于需要同时提高选择性和灵敏度的情况。赛默飞6041RS安培分析传感器? 出色的高灵敏度? 从微孔柱到传统的4.6毫米直径的色谱柱,都可以与之兼容。? 兼容液相色谱仪和超高压液相色谱仪? 可用各种工作电极材料,包括掺硼金刚石电极(BDD)? 不需维护固态参比电极就可以保持长期的稳定性和可靠性? 新的棘轮设计容易组装 赛默飞6011RS双电极库仑传感器 流过式石墨电极传感器效率几乎为100%,且不受流速的影响。这个可靠性的、通用的传感器在进行常规分析时,即使短暂停机,也不用对其进行维护。? 两个独立的电极设计可用于选择性分析? 可识别和分离共洗脱分析物? 拥有超低的内部死体积有利于与液相色谱和超高压液相色谱良好的兼容? 免维护,固态参比电极可保持长期稳定性和可靠性? 具有可靠的电化学检测的行业标准
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  • 大脑神经中枢的活动机理历来是生命科学研究的重大课题,人们一直期待着彻底揭示神经活动的奥秘,并在当前医学、药学和其它高新技术领域中加以应用。近年来的研究表明,整个中枢神经系统中有多种化学物质参与和影响了人类和动物复杂的神经活动,但是起主要作用的是脑神经传导过程由神经末梢释放出的化学物质-神经递质(neurotransmitter)。神经递质主要在神经元中合成,并贮存于突触体内,在冲动传递过程中释放到突触间隙,作用于下一个神经元或靶细胞,从而产生生理效应,它是一类传递神经冲动的化学物质的统称,大脑和神经的所有信息都由它传递,它的分泌情况对人的影响非常广泛。由于神经递质直接影响人体的行为和活动,参与体内环境的调控,并与多种功能性疾病(精神分裂症、抑郁症等)和器质性病变(帕金森氏病,Parkinson's disease、持续性植物状态等)息息相关,因此建立快速、灵敏、可靠的分析方法对脑科学的研究具有重要意义。目前常用的分离方法为高效液相色谱法,检测方法有紫外可见光检测、荧光检测、视差折光检测和电化学检测,另外,火焰离子化检测、质谱、手性检测等新型检测技术也已经逐渐应用到液相色谱分析中。电化学检测具有死体积小、响应速度快、线性范围宽、造价较低等特点,液相色谱与电化学检测技术相结合,己经成为一种选择性好、灵敏度高的分离分析方法,尤其适用于脑组织、血液、尿液等生物样品中含量极低的内源性生物胺的测定。 1.高感度电化学检测器2.温度稳定流动池室3.先进数位滤波器ADF改善S/N比4.广泛的动池可供选择 技术参数1. 由计算器完全控制和执行各种自动编程功能2. 数字型噪音滤除功能(Advanced Digital Filter): 10至0.001赫次(1, 2, 5阶)3.恒温箱: 高37公分, 恒温范围: 室温+7℃至60℃, 稳定度0.1℃, 可放置管柱及电化学流动池4.电压范围: +/- 2.0伏特, 电流范围: 10皮安培至200微安培(1, 2, 5阶)5. 噪音: 优于2皮安培(仿真池, 关闭噪音滤除功能, 电位800毫伏特)6.自动编程功能: 5个档案, 周期时间, 周期个数, 和恒温箱温度, 时间控制项目有位, 电流范围, 噪音滤除功能, 自动归零, 自动阀位置等7.电化学流动池, 可置于恒温箱内, 采用中央喷壁式, 含玻璃化碳工作电极, 固态钯参考电极和辅助电极, 不需更换垫片, 适用微柱及一般柱使用
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  • 产品简介:活体脑化学物质实时分析系统可实时监测动物神经递质浓度的瞬间变化,动物为清醒自由活动状态。在线检测:维他命C、镁离子、葡萄糖、乳酸可以扩散到光遗传,电生理、行为学等各个领域实验。原位检测:多巴胺、维他命C、钾离子、硫化氢、氧气、过氧化氢、PH产品特点:1、时间分辨率高,毫秒级实时检测记录;采用多功能的数据采集器对电化学数据进行实时采集(恒电位安培法、开路电位法),可以同时生成波形图表,实时检测频率从0-1000Hz可调,非常便于对实验进行有效控制。2、较高的检测选择性,纳米材料修饰电极实现脑内物质检测的选择性 经过多年的技术积累,采用先进的纳米材料修饰电极来实现脑内特定物质检测。电极进行长时间的活体实验验证,具有重现性高、响应灵敏度好、能够避免脑内常见物质的干扰、对目标物具有高度的选择性等一系列优点。3、近无损检测,电极直径小至10u米,组织损伤小 系统所采用的检测电极为韧性极强碳纤维材料所构筑的电极,具有较好生物兼容性,且电极的尺寸极小,对电极进行修饰后其直径也可低至10微米,二在线采用微透析探针尺寸也低至0.2-0.5毫米,电极或探针植入过程中均可避免对血管及组织的破坏,对脑组织产生的创伤可忽略。而且由于电极和探针尺寸小的特点,能对一些较小的特定脑区或亚区进行检测,满足特异性及精准性的需求。4、检测时长可自由控制,几分钟—十几小时持续检测 该系统能够满足不同类型生化实验的需求,由于电极具有高度的抗污染能力,能够在脑内植入的情况下稳定较长时间,因此不论是短时间的实验目标物质的检测还是持续时间较长的实验记录,都能满足实验要求,并给出可信的试验物质变化趋势。结合校准的手段,能够检测脑内待测目标物的基础浓度以及具体浓度变化曲线。5、实验对象使用范围广,可适用于清醒、麻醉动物;脑/组织切片,细胞;该系统可满足麻醉动物实验所需所有要求,并且系统可集成headstage便于进行清醒状态下的植入电极的实验记录,而在线监测装置可结合微透析系统了更加灵活实时对待测物进行检测,且不受噪音干扰。除此之外,系统也可以进行脑切片、组织切片以及培养细胞的化学物质的实时检测,实验噪音以及外界干扰更加可控。6、系统兼容性高,可结合光遗传性、电生理等,常用研究手段 系统对其他常用生化实验仪器具有非常友好的兼容性,可结合光遗传、电生理、行为学等常用研究手段,可结合其他系统对脑内的神经化学物质变化以及电生理信号进行同时检测,能够更加同步地对不同的数据进行记录分析,非常便于研究化学物质变化及神经信号环路的相关联系。7、碳纤维电极:针对脑内常见神经化学物质而开发的特异选择性电极,高技术工艺以及大量的活体实验确保了电极具备极高的可靠性。检测系统中植入脑内的电极部分主要采用碳纤维材料构成的电极。拥有体积小、韧度强、生物相容性好等优点。根据实验检测物质的不同,对碳纤维电极表面进行特异性修饰,实现极高的灵敏度持续低感应待测物质浓度的变化。产品参数:工作条件电源电压:110V-240V环境温度:15-30℃相对湿度:20-80%避免电磁干扰对实验室的粉尘和其他气体无特殊要求技术参数:化学物质检测浓度范围:0.1u M工作原理:电化学扫描电位范围:-10V~+10V扫描速率:10-3~1000V / sec安培法重点参数电位设定:-2T~+2V侦测电流范围: 10-1~10-12A水平生物传感器参数:碳纤维生物传感器及生物酶传感器,可植入大鼠体内实现短期的快速测量空间分辨率:直径50 u m和7u碳纤维,长度0.5 mn伍经理:+86-180 7516 6076徐经理:+86-138 1744 2250
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  • 技术优势:√ 良好的时间分辨率- 5-10 sweeps/s√采样速率: 5k/s (大鼠系统),或者10K/s(小鼠系统)生物胺类物质的含量通过快速循环性的施加电压到一根植入式碳纤维传感器,然后检测相应的产生的电流变化进行测定。系统使得在进行详细的行为学研究的同时,可以测量自发产生的亚秒级的神经递质释放事件。无论是有线还是无线系统,都可以在可选的量程(-0.6-+1.5V)范围内,进行250-400V/s的扫描检测。所有系统同时还内置支持外部刺激的控制。软件系统配套软件不仅支持传统的短期测量模式(记录2分钟以内的数据),同时还支持扩展的连续长期记录模式。除此之外,本软件的特点还包括背景噪音消除,热点图,3D可视化视图,可选的滤波以及动态的伏案图。数据可以导出为通用的EXCEL格式文件。另外,软件还支持整合同步视频捕捉,以便适合于动物行为与生物物质释放关系的同步研究。FAST SCAN CYCLIC VOLTAMMETRY SYSTEM Pinnacle’s FAST SCAN CYCLIC VOLTAMMETRY (FSCV) SYSTEM is specifically designed to simplify the measurement of catecholamines (i.e., dopamine, norepinephrine, and serotonin). Pinnacle offers turn-key systems for both mice and rats. Both the wireless rat system and the tethered mouse system use carbon fiber sensors to enable short-term measurement in the brains of freely moving animals. HOW IT WORKSBiogenic amine levels are detected by rapidly cycling a voltage across an implanted carbon fiber sensor and measuring the resultant current. Our systems can measure spontaneous sub-second neurotransmitter release events while conducting detailed behavioral studies. Both the wireless and tethered systems sweep from 250 to 400 V/s in a user-selectable range spanning -1.1 to +1.3 V. All systems have built-in support for controlling an external stimulus.l Voltage Span: -1.1 V to +1.3 Vl Range: 250 – 400 V/s l Sweeps/second: 5 - 10 l Points/sweep: 1000 Analysis Dopamine (blue), serotonin (green), and norepinephrine (pink) have specific voltammogram profiles when detected by FSCV.The TETHERED FAST SCAN CYCLIC VOLTAMMETRY (FSCV) SYSTEM allows researchers to harness the powerful genetics of the mouse model to address underlying mechanisms of biogenic neurotransmitter release and function. A headmounted FSCV board sends signals through a low-torque commutator to an interface box that streams data to the host PC. The system comes with Pinnacle’s FREE 8500 software. 1. The FSCV interface box provides access to stimulus lines and transmits data to PAL-8500 software.2. A low-torque commutator, which is mounted above the cage, allows for unencumbered freedom of movement.3. Signals are amplified and filtered at the head of the animal using our headstage, which ensures the delivery of clean, artifact-free data.4. Stereotaxically placed guide cannulas allow easy insertion of carbon fiber sensors. Headmounts are affixed to the skull with dental acrylic and act as a connection port for the headstage. CARBON FIBERPinnacle’s FSCV system uses CARBON FIBER SENSORS (CFSs) to measure the presence of dopamine and other catecholamines in the brains of freely moving animals. Our sensor is a 34 µ m diameter carbon fiber housed in a silica sheath that extends 0.5 mm beyond the end of the silica. All Pinnacle CFSs require an Ag/AgCl reference electrode.Our sensor is a 34 um diameter carbon fiber housed in a silica sheath that extends 0.5 mm beyond the end of the silica. CARBONFIBER SENSORSCarbon fiber sensors are ordered by cannula type and whether the researcher needs to remove them from the cannula for post-calibration. CFS-F sensors are fixed in the cannula and cannot be removed for post-calibration。FSCV PAL-8500 SOFTWARE PACKAGEThe FSCV system includes Pinnacle’s FREE PAL-8500 software, which supports traditional, short recording paradigms (recordings of two minutes or less) as well as longer-term recordings that use an extended continuous mode. Furthermore, the suite supports integrated, synchronized video recording, which allows monitoring of animal behavior simultaneously with biogenic amine release. Additional features of this software include:&bull Background Subtraction&bull 3D Visualization &bull User-Selectable Filters &bull Heat Maps &bull Animated Voltammograms&bull Export to Third-Party Packages 请关注玉研仪器的更多相关产品。 如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 动物清醒自由活动装置&bull 双通道清醒动物活动装置清醒动物活动系统可以对小型实验动物的不同部位(脑部,血液和组织)在其清醒状态下进行长时间的微透析采样实验。主要包括:碗状的容器,平衡臂,转环,导管等部份。性能特点:金属铝合金材质,耐用度高,动物受力小;转环由不锈钢和石英组成;耐受一定压力;死体积小&bull 五通道清醒动物活动装置五通转环是一个具备有低的死体积、小旋转力矩适合于大、小鼠实验的五通道清醒活动装置。能够满足客户在大鼠清醒活动状态下完成单位点、双位点微透析和多点灌流/体液收集等等同步实验的要求。通道均用特殊材料处理以防止对神经递质或者所观测药物的影响。五通道旋转器包含一个平衡力臂可最小化动物上方垂直的压力。&bull 光遗传电生理结合不限通道清醒动物活动装置如今,越来越多的科研工作者开始从事跨领域、跨学科的研究,比如研究神经系统和精神疾病方面的科研人员,在得到神经递质等小分子化学物质的同时,也需要看到动物的电生理信号,或者同时需要进行光遗传的研究。但是,传统的采样手段只能同时得到一种数据,而且需要使动物在麻醉或固定的状态下进行实验,得到的结果不能充分反应动物在正常生理状态下的真实数据。系统采用光学感应触动补偿技术,自动旋转基座,防止实验中动物的管路(电线/光纤等)缠绕打结.此系统可取代传统转环式的活动系统(不会有转环堵塞漏液现象),对于活动动物中的微透析取样/行为学/生理学等科研实验有显著的帮助。可以让研究人员方便地把微透析、电生理和光遗传实验很好的结合起来,提供一个动物在清醒活动状态下多通道、多类型的信号采集平台。
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  • BIOSENSORS生物酶传感器用于在大小鼠清醒自由的状态下监测其脑内的化学物质的变化,它反应迅速、特异性高、实时精确。实验人员可以将生物酶传感器与数据采集器和软件相配合,用于数据的记录和分析。生物传感器将是在体检测神经递质浓度的有力工具。可以检测的参数:谷氨酸葡萄糖乳酸脑组织氧浓度生物酶传感器以酶为介质检测分析物的浓度,当分析物与特异性的酶发生化学反应生成过氧化氢后,再通过铂铱电极发生氧化反应而产生电流 ,大脑中存在的电活性干扰物质通过被动式选择性膜被排除,必要时可主动清除。主要特点:反应迅速: 快速生理活动时中的分析物检测高特异性:排除脑内存在的内源性电活性干扰物线性反应: 对不同浓度的标准也产生线性的氧化电流主要应用方向:在体监测动物脑内微环境中化学物质的浓度变化在行为学和生理活动时检测动物脑内的神经递质变化药物筛选 ,包括神经药理作用生物标记物监测请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 请注意:需要和肌肉Spikershield 或者机械爪捆绑包一起使用 神经义肢是一种尖端的生物医学设备,它能让患有神经疾病或身体损伤的人恢复能力。随着这项技术在未来的发展,它们也有潜力提高人类的能力!有了这个工具包,学生们可以构建自己的神经假肢“半机器人手”,然后他们可以通过神经系统的电活动来控制它! 这个工具包是一个强大的,实践的方式来教授许多交叉的概念,如解剖学,生理学,工程学,生物学,当然还有神经科学!学生们可以更好地理解他们的神经、肌肉、肌腱和滑轮如何共同控制他们的手。学生们将成为工程师,设计一个真正的假肢,然后集思广益,探讨这项技术可以帮助人们的方法。 现在知道如何开始了吗?考虑这个入门套件吧。脑机接口课堂捆绑包包含需要的所有内容,建议以一个多达30名学生的班级开始。 可满足5个学生制造他们自己DIY的神经义肢-5×泡沫手(多种颜色)-5×轻木板材-5×伺服电机-5×长线-5×铅笔-10×彩色的吸管(多种颜色) 这个实验室的设计意图是让学生们在建好机器人手后,能把它们带回家。不适合学生拆卸和重建。 如果有多于5个学生怎么办?那就多买几个套件吧!该套件旨在提供一种模块化的方式,为不同大小的班级配备进行实验所需的所有材料。它也是一个“补充包”,供希望多个班级或小组构建自己的神经义肢的教育者使用。 需要和其它套件共同使用请注意:再一次提醒,这不是单独使用的产品,他要求和以下产品一起使用:-机械爪捆绑包或者脑机接口课堂捆绑包
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  • UGO旋转行为测试仪 400-860-5168转4032
    旋转行为测试仪广泛应用于运动评估测试研究、创伤性和获得性脑损伤研究以及脊髓损伤研究。 动物表现出旋转行为的原因有几个:l 神经递质(如氨基丁或多巴胺)水平的不均匀/单侧高表达。一些脑肿瘤会导致异常表达水平的发生。损伤还可能干扰神经递质的正常表达和/或引起神经递质表达的某些局部变化。 l 发育异常也会导致旋转行为。 l 焦虑/压力可能导致这种异常行为。 l 接触某些药物,或滥用药物,或停用某些药物,所有这些都可能导致一系列旋转行为。 l 物理损伤也会导致动物的旋转行为。主要特征:l 不需要马夹或系绳:动物是完全自由的 l 独立运行,带内部存储器 l 快速且易于使用:无需培训,包含软件的成套系统 自由活动的动物:量化自由移动的小鼠的旋转行为是一项重要发展。这台新的旋转测试仪精确地完成了这项任务,它使用了新型巧妙的技术来记录开放场上的顺时针(CW)和逆时针(CCW)旋转。 这种动物的颈背或尾巴上只带着一块小磁铁(比一粒米大不了多少)。 磁铁可以通过手术植入或皮下注射;然而,一种方便的方法是使用标准实验室胶带将其固定在小鼠尾巴的底部。这种简单有效的方法,对动物的压力最小,并且具有无需麻醉的优点。图1:“2x15mm磁铁,连接在小鼠尾部” 我们的磁体封装在经过验证的生物相容性材料 (Paryline) 中,可植入或皮下注射,并安装在通常用于注射识别应答器的注射器中。图 2:” 四个 旋转测试仪用于高通量筛选,用于同时测试多只动物工作原理:动物被放置在开放的场地(直径20厘米的圆形活动场,围在25厘米高的丙烯酸圆柱内。我们的旋转仪是为小鼠设计的,但也可以方便地测试小型大鼠。 该探测系统的设计非常先进,能够适用相当大的活动场地,而上面的磁铁非常小。当小鼠在开放区域内绕圈或原地旋转时,磁铁(由小鼠携带)也会旋转。 开放场下方的传感器接收这些旋转,电子设备随着时间的推移记录它们的数量,并区分顺时针和逆时针旋转。 随着 CW 和 CCW 旋转的增加,它们显示在前面板上并存储在仪器内部存储器中,实验验证可能与动物数据、日期、时间和其他诊断数据的变化符合。 数据采集:43000是一个微处理器控制单元。存储在其内部存储器中的实验数据可以直接导出到PC USB端口或FLash驱动器(标准配置中包括)。 通信由专用CUB数据采集软件52050-13管理,包括在标准配置中。基于CUB Windows® 的软件使用户能够将实验数据传送到PC,并将其存储到各个文件中,由市面上大多数的统计分析软件进行管理。请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • BIOSENSORS生物酶传感器用于在大小鼠清醒自由的状态下监测其脑内的化学物质的变化,它反应迅速、特异性高、实时精确。实验人员可以将生物酶传感器与数据采集器和软件相配合,用于数据的记录和分析。生物传感器将是在体检测神经递质浓度的有力工具。可以检测的参数:谷氨酸葡萄糖乳酸脑组织氧浓度生物酶传感器以酶为介质检测分析物的浓度,当分析物与特异性的酶发生化学反应生成过氧化氢后,再通过铂铱电极发生氧化反应而产生电流 ,大脑中存在的电活性干扰物质通过被动式选择性膜被排除,必要时可主动清除。主要特点:反应迅速: 快速生理活动时中的分析物检测高特异性:排除脑内存在的内源性电活性干扰物线性反应: 对不同浓度的标准也产生线性的氧化电流主要应用方向:在体监测动物脑内微环境中化学物质的浓度变化在行为学和生理活动时检测动物脑内的神经递质变化药物筛选 ,包括神经药理作用生物标记物监测 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 仪器简介:Antec Leyden公司的 ALEXYS 分析仪是一种HPLC电化学检测系统,旨在满足检测灵敏度和性能的高要求。这套系统包括:DECADE 系列电化学检测器、泵、手动或自动进样器、数据采集软件、流通池和色谱柱。满足HPLC-,如:神经科学、临床、食品及饮料、环境、制药等领域的不同分析。应用领域:n 神经递质研究n 微透析样品分析n 药物分析n 抗生素n 食品安全n 医院诊断n 药物监测n 维生素n 环境分析等
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  • 中频胃肠治疗仪对功能性胃肠道疾病的作用。中频胃肠治疗仪采用了最先进的中频技术,通过非侵入性手段对胃肠道进行治疗。该技术通过中频脉冲刺激,可以显著增加胃肠道的蠕动力,促进胃肠排空,从而有效缓解胃胀、腹痛等不适症状。其还能够刺激胃肠道的神经细胞,增加神经递质的释放,调节神经系统的功能,对于功能性胃肠道疾病的治疗具有独特优势。中频胃肠治疗仪内置了智能化的控制系统,患者只需要按照操作提示进行治疗,无需复杂的操作步骤,轻松完成治疗。这样,患者可以更加方便地进行胃肠道疾病的治疗,节省了时间和精力。最后,我们要强调的是中频胃肠治疗仪的安全性和有效性。该治疗仪器经过多项临床试验和疗效观察,证实了其治疗功能性胃肠道疾病的效果。中频技术作为一种非侵入性手段,对人体无任何损伤,不会引起副作用和并发症。因此,患者可以放心使用中频胃肠治疗仪进行治疗。
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  • DIY神经SpikerBox 400-860-5168转3614
    如果你想磨练你的焊接技能,感受建立自己的生物放大器的乐趣,这个工具包是为你准备的。根据您的电子产品经验,该套件大约需要1.5到4个小时。你马上就可以记录神经信号了! 产品细节当你受到你的DIY套件时,请参照我们的线上安装指南,包含详细的照片,视频等步骤一步一步地安装你自己的神经SpikerBox.安装本套件,需要一个烙铁、一些焊料和金属线切割机。一个小放大镜可能有助于读取芯片上的标签。 套件包含:-所有安装你自己的神经SpikerBox所需要的电子元件-安装一个电极所需的材料
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  • YSF具有9大系统风险评估(呼吸、消化、免疫、变性疾病、泌尿生殖、骨骼、心血管、内分泌、植物神经)和12个辅助系统、220项系统功能值和参数(各个器官、生化、神经递质、电解质、血气、pH、自由基等);并能自动进行风险评估和风险分级,同时具有完善的健康指导系统(9大系统提供健康建议和指导)和健康管理体统,满足健康信息化管理的需求。YSF系统采用低压直流电刺激感应技术,通过在额头、手、脚对称放置的6个电极,在人体22个体区持续发送自适应、自动调节低电压直流电信号,该电信号在人体组织内转化为离子流,依据离子流在阴、阳两极的极化运动,获得穿过组织的电阻、电传导性、PH值、电压以及所穿过细胞膜的动作电位,激活人体各脏器的间质细胞的电生理活性。并根据生理反馈信号的单向导通性,进行即时电流分析法分析,以数字化形式采集人体功能的信息,通过数字模型对数据进行3D重建。在短短几分钟内(3-5分钟)就可对整个机体的各组织、各器官进行全面的功能评估。多种合作模式,详情请致电进行咨询!
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  • 1.产品介绍 ● 实时原位单细胞生化分析仪: Single Cell Analyzer TM ( SCATM )。 ● 功能:实时、原位、定量分析单个活细胞的代谢物质、遗传物质、离子浓度及酶活性等。 ● 适用对象:细胞、组织、活体。 2.应用领域 ● 药理毒理学:药物作用靶点、药物应激反应、药物降解 ● 生物医学:肿瘤机制研究、肿瘤早期检测、动物组织检测 ● 细胞机制研究:信号通路、细胞动力学、酶活检测 ● 细胞代谢:糖代谢、脂代谢● 细胞发育研究:细胞分化、干细胞研究● 神经学研究:神经递质、神经突触3.应用案例 3.1 单细胞内部酶活性检测 图片来源:PNAS/ October 11, 2016/ vol. 113 特点:在单个活细胞内实时检测酶活性。3.2 单细胞氧化应激检测 图片来源:Biosensors and Bioelectronics/ July 15, 2011/ vol. 26 特点:光电双信号同时检测细胞氧化应激动态变化。 3.3 活体在线检测 利用修饰探头实时监测活体内的5-HT 图片来源:Scientific Reports/June 15,2016/ Vol. 6 特点:活体实时在线监测 3.4 单细胞代谢产物释放检测 图片来源:Analytical Chemistry/ June 15, 2010/ vol. 82 特点:实时定位检测单个活细胞胞外分泌小分子浓度。4.检测指标及应用 5.型号参数 6.文献案例
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  • 商品简介 天津奥特泵业厂家地址天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号 矿用深井泵是电机与水泵一体式,具有流量大,运转安全,设备修理便利的长处。它适用于从深水井,热水井及海洋获取,也可用于河流、水库、水渠等取水:首要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水运用。 产品图 用处与特色 矿用深井泵具有布局简略,机组效率高,噪音小,运转安全,设备修理便利的长处。它适用于从深水井,热水井及海洋获取,也可用于河流、水库、水渠等获取:首要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水运用。 QJ系列深井排污泵特色:1、矿用深井泵电机、水泵—体,潜入水中运转,安全。2、对井管无需求,对输水管只要能接受相应压力。3、矿用深井泵设备运用保护便利简略,占地面积小,不需缔造泵房。4、矿用深井泵布局简略,节约原材料。 布局特色1、矿用深井泵,由潜水三相异步电动机和水泵两大多数构成。电动机与其上部的泵体直联,电机轴上端设有的轴封设备,能地电动机内的冷却液与所的介质之间的交流,水泵长时间安全地运转。2、潜水泵为单吸多级立式离心泵;潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵经过筒式联轴器直联。3、电动机绕组为尼龙护套聚耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水。4、电机导轴承选用水光滑轴承。电机下部没有能接受水泵上下轴向力的止推轴承,高扬程水泵的止推轴承选用含镍铜扇形块,和它对磨的是的菲勒伯斯滑板,接受水泵的上下轴向力。 产品不运行可能发生以下1:矿用深井泵电源无电或开关未合上;2:电源未接通;3:操控箱因运送轰动导致线路松脱触摸不良;4:深井排污泵沟通触摸器线圈已烧坏。5:等候来电或合上电源开关;6:用电表或电笔查看操控箱,若无电,接通电源;7:查看操控箱各接线点,用螺丝刀紧固;8:用电表“Ω”档查看触摸器线圈,替换。9: 电源其间一相开路;11:CJ主触点一相焚毁;型号流量(m3/h)扬程(m)功率(KW)外径(mm)出水口径200QK10-18/1101831902"200QK10-36/2363200QK10-54/3543200QK10-72/4724200QK10-90/5905.5200QK10-108/61085.5200QK10-126/71267.5200QK10-144/81447.5200QK10-162/91629.2注意事项1、每天查看电流电压以及出口压力,每2周检测动水位,并做好记载。2、矿用深井泵每隔附近要查看电机的绝缘电阻并做好记载。
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  • Cereplex Direct在体多通道神经信号记录系统产品简介: Blackrock Microsystems, Inc是一家致力于将直接探测脑神经信号,在线分析和记录神经信号以及神经刺激技术平台商业化的高科技制造商。Blackrock总部设在美国犹他州盐湖城。Blackrock为脑和神经系统的基础研究,脑机接口和神经修复研究提供了有效的工具。目前公司已在将脑神经信号转化为行为,植入无线阵列电极等领域取得了突破性的进展。CerePlex Direct系统是一款操作简便的多通道数据采集系统,可以满足用户的不同实验需求,对头部固定或清醒自由活动动物进行高通量、低噪声的高质量数据记录。CerePlex Direct与微型数字放大器和实验计算机之间连接简便。具有与外部设备通信的接口。多种类型的" Blackrock Microsystems微型数字放大器与CerePlex Direct系统配套,可以满足各种实验的需要。CerePlex Direct系统具有更低噪声、体积小巧,高性价比、适用范围更广等特点,是一个理想的选择。系统易于安装,操作简便。兼容所有的Blackrock微型数字放大器,为各种实验提供全方位的支持。 技术原理: 可以对每个通道的多个神经元在线进行的手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。 可以对每个通道的任意个神经元离线进行手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。 CerePlex Direct通过各种接口(CerePort™ , MultiPort™ ,ICS-96,Rodent等)可以和不同通道数的各种电极(犹他电极,微丝电极,Silicon probes,Microelectrode arrays,Individual,metal microelectrodes)相连接。可以使用各种电极植入装置,如:Inserter,Electrode Drives等。 应用领域:ü 脑科学研究ü 神经影像、神经信号处理ü 脑机接口ü 癫痫及相关疾病研究ü 生物工程&生物学ü 神经科学 应用案例(点击查看)中国科学院上海神经研究所姚海珊教授在《Nature》上发表一篇研究性文章。该研究使用了植入式微电极阵列和Cerebus在体多通道神经信号采集系统,同时结合了光遗传技术,采集小鼠视觉皮层的神经元放电信息。研究结果表明表明,光遗传抑制小白蛋白(PV)削弱了自然刺激的神经辨别,而生长激素抑制素(SOM)则不能起到相同效果。从而揭示了自然刺激过程中,光遗传抑制小白蛋白的中间神经元在可靠的视觉皮层重现模式中起到了重要作用。 文章信息:Control of response reliability by parvalbumin-expressing interneurons in visual cortex.Yingjie Zhu, WenhuiQiao, Kefei Liu, HuiyuanZhong&Haishan Yao. Nature Communications 6, Article number: 6802 详细内容请见:。 Cereplex Direct 在体多通道神经信号记录系统规格参数:96通道系统主机(up to 256通道)。32通道微型数字放大器,实现对32个通道的模拟放大、模拟滤波及高精度模数转换;在数据传输的最前端就进行数字化,模拟信号传输长度在几个厘米的范围内;重量只有1克;具有电极阻抗测试功能、3D加速传感器及陀螺仪功能,能感知动物细微的运动变化,并将运动数据同步保存在神经信号文件中。微型数字放大器的柔性连接线缆可根据实验需要进行多段延长。数据采样频率30kHz / 60kHz可选,数据采样精度16位。可采集多种神经元信号:原始宽波段信号Raw data;神经元放电Spike;局部场电位LFP。系统具有输入输出接口以便与其他设备通信。神经信号采集、在线神经元离线分类、分析及信号回放软件包,提供数字滤波(可编辑的数字滤波器)、数字差分、信号示波器,电极阻抗测试等功能。BOSS神经元离线分类软件。NeuroExplorer神经数据分析软件,可进行在线同步及离线的数据的分析。神经信号模拟器。光电一体换向器,支持1通道激光光源信号与32通道微型放大器信号同步换向(光遗传与电生理记录实验结合必备配置)。 文献列表 Closed-loop stimulation of temporal cortex rescues functional networks and improves memoryFebruary 6, 2018Closed-loop stimulation of temporal cortex rescues functional networks and improves memory Youssef Ezzyat, Paul A. Wanda, Deborah F. Levy, Allison Kadel, Ada Aka, Isaac Pedisich, Michael R. Sperling, Ashwini D. Sharan, Bradley C. Lega, Alexis Burks, Robert E. Gross, Cory S. Inman, Barbara C. Jobst, Mark A. Gorenstein, Kathryn A....Restoration of motor control and proprioceptive and cutaneous sensation in humans with prior upper-limb amputation via multiple Utah Slanted Electrode Arrays (USEAs) implanted in residual peripheral arm nervesNovember 25, 2017Restoration of motor control and proprioceptive and cutaneous sensation in humans with prior upper-limb amputation via multiple Utah Slanted Electrode Arrays (USEAs) implanted in residual peripheral arm nerves Suzanne Wendelken, David M. Page, Tyler Davis, Heather A. C. Wark, David T. Kluger, Christopher Duncan, David J. Warren, Douglas T. Hutchinson...Direct Brain Stimulation Modulates Encoding States and Memory Performance in HumansApril 20, 2017Direct Brain Stimulation Modulates Encoding States and Memory Performance in Humans Youssef Ezzyat, James E. Kragel, John F. Burke, Deborah F. Levy, Anastasia Lyalenko, Paul Wanda, Logan O’Sullivan, Katherine B. Hurley, Stanislav Busygin, Isaac Pedisich, Michael R. Sperling, Gregory A. Worrell, Michal T. Kucewicz, Kathryn A. Davis, Timothy H. Lucas,...Restoration of reaching and grasping movements through brain-controlled muscle stimulation in a person with tetraplegia: a proof-of-concept demonstrationMarch 28, 2017Restoration of reaching and grasping movements through brain-controlled muscle stimulation in a person with tetraplegia: a proof-of-concept demonstration Dr A Bolu Ajiboye, PhD?, Francis R Willett, BS?, Daniel R Young, BS, William D Memberg, MS, Brian A Murphy, PhD, Jonathan P Miller, MD, Benjamin L Walter, MD, Jennifer A Sweet,... Intracortical microstimulation of human somatosensory cortexOctober 19, 2016Intracortical microstimulation of human somatosensory cortex Sharlene N. Flesher, Jennifer L. Collinger, Stephen T. Foldes, Jeffrey M. Weiss, John E. Downey, Elizabeth C. Tyler-Kabara, Sliman J. Bensmaia, Andrew B. Schwartz, Michael L. Boninger, and Robert A. Gaunt* Science Translational Medicine 2016 Published Online © The Author(s). 2016 Published: 19 October... 国内部分用户名单中国科学院神经科学研究所中国科学院心理研究所中国科学技术大学清华大学北京大学上海交通大学 复旦大学
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  • TUNE波长可调滤光片式检测模块最新推出的 SpectraMax Paradigm TUNE 波长可调检测卡盒提供了波长可调检测状态下的无可比拟的灵敏度,可以进行顶读和底读,支持以下三种检测功能:.荧光强度检测.时间分辨荧光检测.化学发光检测Tune技术将光栅系统的波长灵活性和滤光片系统的高信号强度优势结合在了一起!高能量的LED光源提供了光源能量可调变的技术,而Tune技术可让您任意选择所需要的激发和发射的波长。SoftMax Pro Software软件的优化向导功能,可自动进行激发和发射光谱扫描,从而选择出用户实验最理想的波长设置参数!典型应用.cAMP 定量.细胞迁移.细胞存活和增殖.细胞毒理.DNA/RNA定量 (荧光).ELISA (荧光/化学发光).酶动力学.GPCR.免疫分析.神经递质转运体.蛋白酶.QBT脂肪酸检测.报告因子检测
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  • 六大检测优势预测 功能性病变早期阶段发现潜在隐患因子智能 全自动扫描分析,自动生成指导意见准确 检测0.2μV的人体指数频率变化专业 基于大数据,具专业诊断和风险评估功能全面 几十项指标同步检测,高精度分层检测无创 无侵入无辐射检测,受检者无任何不适 适用检测人群:亚健康人群:失眠多梦、疲劳胸闷、免疫系统紊乱、头晕头痛、消化不良、肥胖。疾病人群:血糖失衡、高胆固醇、血压不稳、心律不齐、情绪失控、风湿痛风。应用价值: 1.健康筛查:对人体各系统、组织、器官的功能进行全方位、多角度的立体定向扫描,提前发现潜在身体隐患病变,全面系统的分析人体内健康生态。 2.风险评估:对目前其他检测技术无法企及的项目进行扫描评估,提供更全面、科学的诊治意见,是对目前其他诊治技术合理、有效的补充。 3.对目前不列为常规检测的一些项目:人体激素、脂质过氧化、神经递质、间质血气、淋巴、神经系统功能进行评估。 4.对亚健康人群,能提早发现各类疾病的潜在风险,防止疾病发生。5.对多种慢性疾病如心血管疾病等发病诱发风险因子进行智能评估和有效监测。6.检测结果整体自动分析,辅助评估疾病状况结果 .自动筛选突出显示风险隐患
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  • Polygon1000是Mightex光遗传设备的市场领先产品。Polygon可以实现亚细胞分辨率的精确光控制,这一特性使其成为科学研究的理想照明工具。Polygon能与任何正置或倒置显微镜兼容。其可以让科研工作者实现在大视野中将光以任意形状、大小和复杂图案照射到标本上的需要。Polygon还可以实现多个目标区域的同时照明,并且以kHz的速度快速切换照明图案。此外,Polygon可以通过TTL与其他设备(如电生理设备或相机)实现同步化。DMD技术Polygon使用数字镜像设备(DMD)技术来实现多个目标区域的同时照明。DMD芯片由数百万个可以单独打开或关闭的微镜组成,这些微镜可以将光反射到样品上。因此,DMD芯片可以通过指定每个镜像来控制照明区域,也可以创建任意数量的不同大小的目标照明区域。技术特点:自定义光斑形状进行定点精确光刺激多区域、高均匀度同时照射高分辨率,可进行单细胞、多细胞和亚细胞级照射以最快4kHz的速度切换照明图案兼容任何显微镜外部设备同步主要应用:神经科学:单细胞分辨率的光遗传细胞生物学:亚细胞分辨率的光遗传自由活动动物的光遗传头部开窗的光遗传光激活、光转换和光逆转光解释放(钙离子,神经递质等等)光图案化刺激
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  • rTMS经颅磁刺激仪/脑循环治疗仪企业简介:郑州草岭生物科技有限公司是一家专业致力于中药外用技术解决方案与服务供应商。总部位于河南郑州,通过自主创新为医疗机构提供经颅碰制激仪、穴位压力刺激贴的全方位解决方案,其安全、有效、快捷的治疗方式,不仅受到政府大型招标项目的青睐,更成为医院和卫生机构的放心选择,截止目前,百草岭为10000余家医疗机构提供康复设备方案与服务。 经颅磁刺激仪ZL-N-800型:百草岭经颅磁刺激仪以内源性神经递质调控理论为理论基础,联合应用经颅直流电刺激技术和经颅磁刺激技术,在脑深部引出弱感应电流,定向作用于重点区域神经元群的同时,兼顾了对全脑的刺激,干扰和抑制了异常脑磁,脑电的发生和传播,促进脑功能恢复。 仪器特点:两路输出:双通道独立控制,两人同时多部位操作治疗安全防护:自动检测预警系统,确保主机芯片高效安全靶向定位:专属治疗帽,准确锁定穴位刺激磁脉冲传递人性设计:超大储存空间搭配,保证原厂配件干净卫生 适用科室:神经内科 神经外科 康复理疗科 小儿脑瘫科 精神科 老年科 干部疗养院 穴位贴:穴位压力刺激贴准确锁定磁脉冲信号,无创穿透穴位、循经络直达颅内神经,从而达到治疗脑部疾病的目的,融合了脑电治疗、穴位刺激治疗、物理治疗等相关技术,完善了经颅磁治疗方法。减少了精神药物的全身效应和不良反应,无创磁场和穴位刺激达到双重治疗效果。1、 一次性设计,干净卫生2、 磁脉冲信号,准确传递3、 固定浓度高,渗透性强4、 进口水刺布,柔软通透 治疗帽:专属治疗帽结合百草岭穴位压力刺激贴通过脑部两侧风池穴,神庭穴穴位刺激,无创引入小脑顶核,对人的脑部进行磁刺激治疗,扩张大脑血管,改善脑微循环,其机理是脑内固有的神经传导通路受到特定的磁刺激,影响脑循环和脑血管自动调节功能,提高脑血流rCBF。
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  • 小鼠、大鼠等动物脑部微量注射最经典、应用最广的方案【脑立体定位仪+微量注射泵】,比如: ※ 光遗传学研究中的病毒、染料等脑内注射;※ 动物行为学研究中神经递质、药物等的脑内注射;※ 其它分子、细胞、蛋白等的注射......Elite100注射泵达到皮升、纳升、微升级的注射级别,液体分配高精准、高重复性、高稳定性。控制主机配备高分辨彩色触摸屏液晶,方便快速设置参数,多个指示灯清晰确认其工作状态,支持注射、抽取等五种工作模式,可实现定时定量注射。内置RS-485通讯,支持Modbus协议,全金属外壳,宽范围电源输入,适应各种场合。执行机构(泵头)采用创新的注射针夹持固定方式,安装、拆卸非常方便,提高效率;重量仅0.245KG,与脑立体定位仪配合,有效减轻工作震颤
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  • 产品简介----乙酰基六肽-8/ 乙酰基六肽-8,别名阿基瑞林,是一种优质的皱纹化妆品原料, 其皱纹活性高, 副作用小,已在各高端化妆品系列中应用。它能局部阻断神经传递肌肉收缩讯息,影响皮囊神经传导,使脸部肌肉放松,达到平抚动态纹、静态纹及细纹;有效重新组织胶原弹力,可以增加弹力蛋白的活性,使脸部线条放松,皱纹抚平改善松弛。可用于化妆品内,作为皱纹成分,且效果佳。 产品参数----乙酰基六肽-8/中文名称:乙酰基六肽-8/六胜肽/乙酰六胜肽-3英文名称:Acetyl Hexapeptide-8/Argireline/Acetyl Hexapeptide-3, CAS号:616204-22-9纯度:≥98%分子量 :888.91g/mol分子式 :C34H60N14O12S外观:白色粉末或液体储存条件:2 ℃~8 ℃包装规格(粉末):1g, 10g, 100g包装规格(液体):20ml/瓶,1KG/瓶应用:化妆品原料 功效与应用----乙酰基六肽-8/皱纹和衰老改善皮肤质量脸部、颈部和手护理品可添加到美容护肤品中,如乳液、面膜、早晚霜、眼部精华液等 作用机理----乙酰基六肽-8/乙酰基六肽-8参与竞争 SNAP - 25 在融泡复合体的位点, 从而影响复合体的形成。当融泡复合体稍有不稳定, 囊泡不能有效释放神经递质, 从而致使肌肉收缩减弱,防止皱纹的形成。云希专业研发美容多肽原料,现有蓝铜肽、二胜肽、三胜肽、四胜肽、五胜肽、六胜肽、七胜肽、八胜肽、九胜肽、十胜肽和寡肽系列等100多种美容活性胜肽,是国内质量可靠的美容肽供应商。因为专业,所以更好! 详细请咨询:罗女士
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  • 产品简介:旋转行为测试仪是在旋转环境中,通过磁场测量小鼠的活动情况。该仪器最大的优势是测量自由移动的旋转行为,小鼠不会受到约束,只是在它的颈部或尾上附带上一粒微小的磁铁,仪器将自动记录它顺时针或逆时针方向的旋转。 仪器有一个透明的圆柱形罩,工作台和控制单位组成。液晶屏可显示旋转数。它可连接电脑,具备USB端口,标配包含软件。 下列几种研究可使得动物有旋转行为: 单侧病变(多巴胺) 神经递质水平不均衡(氨基丁或多巴胺) 焦虑压力可能导致异常行为 接触某些药物,药物滥用或停用技术参数:命令:软键数据读取:液晶屏显示打印:微型热敏打印机(需另外购置)连接电脑:RS232C, 通过 DELTA 9-pin 连接线电源:85 - 264 V, 50/60 Hz工作温度:18° - 24° C声级: 70 dB (A)物理尺寸 尺寸:25 (w) x 37 (d) x 16 (h) cm玻璃罩:20 (diam.) x 25 (h) cm净重:3,5 Kg毛重:约 7.0 Kg包装尺寸:65 x 34 x 28 cm主要特点:特征优点无束缚设计受试动物在自由状态下活动高灵敏度动物附带的磁铁很小 (2x15mm)磁铁可以附带在动物身体任意处最大限度减少对动物影响
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  • Maestro Edge/Pro 高通量微电极阵列系统-对神经胶质瘤致癫痫潜在机制进行研究 含有代谢酶异柠檬酸脱氢酶 (IDH) 突变的胶质瘤脑肿瘤患者经常会出现难治性癫痫发作,但其致病机制尚不清楚。在这项研究中,研究人员使用神经胶质大鼠皮层细胞培养模型和来自 IDH 突变型胶质瘤患者的人类皮层组织来证明 D-2-羟基戊二酸 (D-2-HG)(一种由肿瘤亚型产生的代谢物)会改变代谢谱和上调哺乳动物周围皮层神经元中的雷帕霉素靶蛋白 (mTOR) 信号传导,从而促进神经元尖峰和癫痫发作活动。 为了在存在神经胶质瘤代谢物的情况下检查体外神经网络活动,研究人员使用了 Axion 的 Maestro Pro 多电极阵列 (MEA) 平台和包含神经胶质瘤培养物的定制 transwell共培养小室。 研究结果表明,癌代谢物 D-2-HG 通过激活 mTOR 通路促进周围神经元的癫痫发作活动——这一重要发现提高了对 IDH 突变神经胶质瘤患者癫痫发生的理解,并可能导致新的治疗方法。神经网络功能实时检测攻略◆ ◆ ◆ ◆PART I 原理介绍为什么要检测神经电活动?研究证明构建体外神经元疾病模型是研究神经元功能和神经系统复杂疾病的一个有效策略。细胞成像、基因表达分析或者蛋白印迹这些方法能够全面地反应神经疾病模型的复杂性吗?神经网络功能又是怎样的?科学家们很难得到一个完整的答案。而使用Maestro MEA技术,任何科学家都能够快速简单地高通量检测活细胞的网络电活动。 什么是高通量微电极阵列? Axion的MEA板底部紧密嵌合了呈网格状的电极阵列。科学家们可以在电极上贴附培养神经元等可兴奋性细胞,它们会逐渐成熟并形成网络,并最终生成网络功能。这样MEA板上每个电极就都可以捕捉到毫秒级的神经元自发放电,为您在时间和空间两个维度提供精准的实验数据。您还可以通过电刺激或者光刺激进一步拓展实验设计。适用样本原代神经元细胞,iPSC衍生神经元,脑片,iPSC衍生神经球/类器官/迷你大脑三个层面了解神经网络功能神经细胞(橙色)经培养覆盖于固定在MEA板底部的电极(灰色)上。Maestro MEA系统检测神经网络的功能,包括电活动、同步性和网络震荡。Activity 电活动 如何判断神经元有没有功能?动作电位是一个重要标志。动作电位发放频率高表明其放电频繁;发放频率低意味着神经元电生理功能可能已受损。Synchrony 同步性 如何评判神经元间突触的功能?突触的存在使得神经元之间的联系成为可能。一个神经元的动作电位藉此得以影响到另一个神经元发放的可能性。同步性检测能够反映出突触连接的强弱,及不同的神经元在毫秒级别时间范围内产生同步放电的可能。Oscillation 网络震荡 如何确定样本的网络功能?有功能的神经网络是由兴奋性和抑制性神经元共同构成的。它的一个重要特征就是神经震荡,即不断变化中的神经活动高潮-低谷周期。而一个MEA孔内检测到的所有神经元电发放在时间轴上的规律就是该样本的震荡数据。PART II Maestro系统介绍Maestro MEA实验流程Maestro使得MEA实验简单到超乎想象。仅需三步:A将神经元培养在Axion MEA板上。B将MEA板放入Maestro MEA系统,静待环境仓达到温度和气体浓度的平衡。C使用AxIS Navigator软件无创且实时地从三个层面(电活动、突触功能、网络震荡)定量分析神经元电活动。配套的其他分析软件,还能自动计算出多于25种类别的二级参数,供您进行数据深度挖掘。Maestro平台优势提供关键答案 与常规方法间接检测可兴奋性不同,Maestro MEA系统的测试直接反映神经元的动作电位。比较常见的间接技术如钙成像,无法捕获微小却重要的神经网络信号变化。而蛋白表达水平的检测结果与细胞疾病模型功能的相关性也很差。只有使用Maestro MEA系统实时追踪细胞的可兴奋性,您才能回答这个关键问题:样本是否在以您期待的方式放电?无标记分析 Maestro MEA系统无创地检测神经元群落的电信号,杜绝使用染料或报告子,避免其对细胞模型的干扰,您数据的准确性无需置疑。更使您得以实现对一个样本电活动的长期(数小时、数周甚至数月)追踪。原位检测 其它的高通量平台(例如自动化膜片钳或者流式细胞仪)通常会要求对样本做预处理,制备成单细胞悬液再上机检测。对于可兴奋性细胞这种以互相交联的功能性网络形式存在的样本来说,这是一种非常不理想的状态。此外,细胞收集的过程也需要大量的手动操作步骤。只有Maestro MEA系统能够在捕获神经元细胞可兴奋性的同时维持其形态学上的复杂性。简单易用 只有电生理专家才会使用Maestro MEA系统?不存在的!只要把细胞培养在MEA板上,然后把板放入Maestro MEA仪器检测仓内,即可记录神经元电生理数据。Axion提供的一系列软件会帮您完成剩下的数据分析步骤,甚至连可直接用于文献发表的图表都搞定了。您也可以!PART III 应用方向简介神经疾病细胞模型,药物神经毒性筛选,神经细胞功能检测,光遗传学,模式生物表型筛选,干细胞开发及质控,神经球、脑类器官研究帕金森神经肌肉接头病脆性X综合症智障癫痫化合物神经毒理检测星形胶质细胞对神经元功能的影响精神分裂孤独症/自闭症脑瘫偏头痛蛇毒腺类器官前额叶痴呆精神类药物滥用/成瘾神经元代谢干细胞治疗/修复注意缺陷多动障碍/多动症高通量微电极阵列+光遗传的强大组合Axion公司创新的高通量光遗传刺激系统Lumos,可对MEA板内样本进行光强(1-100%)和光照时长(低至100ms)的控制。您可以选择多至四种不同波长的LED光源来刺激单孔内的细胞,并行处理通量高至96个。您也可以对每个孔内混合培养细胞样本中的某一类细胞群体进行单独控制,建立高阶神经疾病模型。所以,通过在软、硬件上与Maestro系统无缝整合,Lumos可以助您精准、灵活、高效地实现神经细胞网络的调节及实时的功能检测。 Axion BioSystems ImagineExploreDiscover
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  • 纳升级可编程注射泵,用于小鼠、大鼠、斑马鱼、昆虫、蟾蜍等模式动物相关实验的微量注射。 主要应用 ● 啮齿类动物研究应用√ 大鼠、小鼠等脑内深部组织病毒等药物或神经递质或染料注射√ 大鼠及小鼠卵细胞及胚胎基因物质、药物及染料注射● 斑马鱼研究的应用√ 斑马鱼卵细胞基因或染料的注射√ 斑马鱼幼鱼体内注射● 昆虫研究的应用√ 线虫、蠕虫、果蝇、棉铃虫、褐飞虱等卵细胞注射√ 线虫、蠕虫体内药物或染料注射√ 果蝇、棉铃虫、褐飞虱体内药物或染料注射● 爪蟾卵细胞及幼蟾体内注射 性能优势 ※ 具有起点归位、排空、抽样、编程注射等工作模式※ 高精度,小于1nl注射量※ 液压技术,确保注射量的一致性※ 注射方式:单次手动注射或编程注射,自动保存※ 人性化触摸屏操作※ 根据需求扩展潜在应用※ 便捷简易的微量移液和注射毛细管※ 不需O形圈,装配简单,密封效果好 技术参数 ※ 样本量:4.2ul※ 排液/抽样速度:10-200nl/秒※ 注射量范围:0.6-999.9nl※ 注射速度:1-200nl/秒※ 柱塞行程:23mm※ 毛细管尺寸:外径0.045”(1.14mm),内径0.021” (0.53mm) 使用场景 场景1: 与定位仪配套使用 场景2: 与微操配套使用 场景3: 脑立体定位注射全套解决方案(详见方案6)
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  • 本款纳升级可编程注射泵,用于小鼠、大鼠、斑马鱼、昆虫、蟾蜍等模式动物相关实验的微量注射。 主要应用:● 啮齿类动物研究应用√ 大鼠、小鼠等脑内深部组织病毒等药物或神经递质或染料注射√ 大鼠及小鼠卵细胞及胚胎基因物质、药物及染料注射●斑马鱼研究的应用√ 斑马鱼卵细胞基因或染料的注射√ 斑马鱼幼鱼体内注射● 昆虫研究的应用√ 线虫、蠕虫、果蝇、棉铃虫、褐飞虱等卵细胞注射√ 线虫、蠕虫体内药物或染料注射√ 果蝇、棉铃虫、褐飞虱体内药物或染料注射● 爪蟾卵细胞及幼蟾体内注射 性能优势:※ 具有起点归位、排空、抽样、编程注射等工作模式※ 高精度,小于1nl注射量※ 液压技术,确保注射量的一致性※ 注射方式:单次手动注射或编程注射,自动保存※ 人性化触摸屏操作※ 根据需求扩展潜在应用※ 便捷简易的微量移液和注射毛细管※ 不需O形圈,装配简单,密封效果好 技术参数:※ 样本量:4.2ul※ 排液/抽样速度:10-200nl/秒※ 注射量范围:0.6-999.9nl※ 注射速度:1-200nl/秒※ 柱塞行程:23mm※ 毛细管尺寸:外径0.045”(1.14mm),内径0.021” (0.53mm) 使用场景: 场景1:与定位仪配套使用 场景2:与微操配套使用
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  • SpectraMax M4 是 Molecular Devices 公司推出的专利双套"滤片+光栅“连续光谱、多功能读板机,并且拥有与单功能测读仪媲美的优异表现。它的测读模式包括:光吸收(紫外-可见光)、荧光强度(FI)、时间分辨荧光(TRF)和化学发光(Lum)。同时该读板机还内置比色皿插槽,可分别测读光吸收、荧光强度和化学发光。可调波长单色器与高质量的测读能力使得 SpectraMax M4 多功能读板机不仅适用于实验开发和科学研究,还适用于中低通量的药物筛选。主要特点 ● 专利双套"滤片+光栅“光路设计 ● 专利的 PATHCHECK 光径传感器技术 ● 专利自动增益调节 Auto-PMT 功能 ● 三功能比色皿检测(紫外-可见吸收光、荧光、化学发光)应用领域SpectraMax M4 多功能微孔板读板机支持蛋白检测领域中的ELISA、荧光蛋白的FRET;核酸检测领域中 DNA/RNA 定量;酶学检测应用领域中的磷酸酶活性、激酶活性和蛋白酶;细胞功能检测中的细胞迁移和细胞粘附;报告基因;其他分析包括脂肪酸摄取、神经递质摄取、ADME Tox、膜通透性、微生物生长、内毒素检测等。实验举例表观遗传学涉及在细胞分化或后代遗传过程中基因表达水平的改变,但是这种改变与传统遗传学中通过基因序列的改变方式有所不同,它无需改变基因序列本身,组蛋白赖氨酸残基乙酰化对基因转录的表观遗传学调控至关重要,组蛋白乙酰化过程被认为是特定蛋白与已知蛋白特定结构域结合所至,我们利用 BRD4 结构域1的 TR-FRET 试剂盒和具有时间分辨荧光共振能量转移技术的 SpectraMax M4 微孔板读板机,可以针对正常分裂和 DNA 复制的细胞检测,获得更加灵敏、更加可靠的结构域与乙酰化多肽结合抑制剂的高通量筛选的方案。
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  • 在体神经电生理系统 400-860-5168转4032
    Blackrock Microsystems作为一家专注于神经电生理技术的高科技公司,始终致力于将先进的神经电生理技术应用于神经科学研究中,推动神经科学研究的发展。与美国国防部(DARPA)等机构都有合作项目,参与美国脑研究计划。是通过美国FDA和中国CFDA双认证的在体多通道电生理品牌。CerePlex Direct系统是一款功能强大、操作简便,性价比高的多通道数据采集系统。可以满足用户的不同实验需求,对头部固定或清醒自由活动动物进行高通量、低噪声的高质量数据记录;与多种类型的微型放大器(有线、无线、fMRI兼容)和实验计算机适配,可以满足啮齿类、非人灵长类、犬、猫,鸟类等实验动物需要;具有更高通道数、高性价比、适用范围更广、更低噪声,体积小巧等特点,是在体多通道记录的理想选择;易于安装,操作简便。为视觉、嗅觉、运动体感、神经疾病、认知,神经功能环路等研究方向提供全方位的技术支持和服务;Cereplex Direct 在体多通道神经信号采集系统的主要特点: 96通道系统主机(up to 256通道)。 32通道微型数字放大器,实现对32个通道的模拟放大、模拟滤波及高精度模数转换;在数据传输的前端就进行数字化,模拟信号传输长度在几个厘米的范围内;重量只有1克;具有电极阻抗测试功能、3D加速传感器及陀螺仪功能,能感知动物细微的运动变化,并将运动数据同步保存在神经信号文件中。 微型数字放大器的柔性连接线缆可根据实验需要进行多段延长。 数据采样频率30kHz / 60kHz可选,数据采样精度16位。 可采集多种神经元信号:原始宽波段信号Raw data;神经元放电Spike;局部场电位LFP。 系统具有输入输出接口以便与其他设备通信。 神经信号采集、在线神经元离线分类、分析及信号回放软件包,提供数字滤波(可编辑的数字滤波器)、数字差分、信号示波器,电极阻抗测试等功能。 BOSS神经元离线分类软件。 NeuroExplorer神经数据分析软件,可进行在线同步及离线的数据的分析。 神经信号模拟器。 光电一体换向器,支持1通道激光光源信号与32通道微型放大器信号同步换向(光遗传与电生理记录实验结合必备配置)可提供多种实验配置方案96通道系统主机捕获,处理和分析与实验状态事件相关的动作电位(Spike),场电位(LFP)和其他生理信号。 小巧的多通道、多功能微型放大器这是一款体积很小且质量很轻的微型数字放大器,重量只有1克。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,跟踪动物并与光、电刺激进行同步。它将高信噪比的细胞外动作电位和局部场电位等神经信号,通过无噪声干扰的数字传输方式,输送给Cerebus™ 或CerePlex™ Direct系统进行处理。除了神经信号记录外,它还具有3D加速传感器和陀螺仪功能,作为监测动物行为的新工具。以及电极阻抗测试功能。 在线Spike分类可以对每个通道的多个神经元在线进行的手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。离线Spike分类可以对每个通道的任意个神经元离线进行手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。 神经数据分析NeruoExplorer是一套功能强大的神经电生理数据分析软件 全面的光遗传实验方案CerePlex Direct通过各种接口(CerePort™ , MultiPort™ ,ICS-96,Rodent等)可以和不同通道数的各种电极(犹他电极,微丝电极,Silicon probes,Microelectrode arrays,Individual,metal microelectrodes)相连接。可以使用各种电极植入装置,如:Inserter,Electrode Drives等。 而且我们的CerePlex Direct系统可以与TBSI的无线系统相连接,也可以和换向器(Commutators)相连接。更多专业性信息,敬请来电沟通。 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 卡盒式多功能微孔读板机 SpectraMax Paradigm 卡盒式多功能微孔读板机 SpectraMax Paradigm 满足您未来无限的需求。拥有这样一套系统,可获取您当前所需要的数据, 但当您需要更多、更先进的检测功能时, 我们可以通过插入新功能检测卡盒, 仅需要短短两分钟就能完成对读板机的升级。卡盒式多功能微孔读板机 SpectraMax Paradigm 可以进行光吸收、荧光、时间分辨荧光(包括 HTRF)、荧光偏振、AlphaScreen、AlphaLISA 以及化学发光的检测。检测卡盒式的模块化设计, 使系统配置既可以满足当前需求, 也可以根据未来应用需求灵活的进行升级。主要特点:SpectraMax Paradigm 检测卡盒添加功能这种灵活的设计允许进行单波长或双波长激发和发射检测,来应对现在的需要和未来扩展需要。自动的Z-高度优化功能可进行顶读和底读的各种模式下的Z-高度聚焦,通过Z-高度的优化,来调整镜头的焦距以针对小体积或变化的孔结构的状态下的检测。不再需要进行增益调节荧光检测时不再需要进行增益的调节,SpectraMax Paradigm的检测卡盒设计采用了能量强度优化技术,允许使用者在同一块板上读取7个数量级上的不同浓度样品,而不需要手动的进行增益设置。友好的软件界面和帮助工具标准软件里自带了大量已有的实验protocol模板,减少不必要的protocol设计,节约研究时间。这些模板里有针对各种常见的分析,如细胞相关检测、靶点结合、核酸定量和蛋白纯度检测等,用户还可以对这些模板进行特殊应用的个别信息修改、添加。 每个SpectraMax Paradigm检测卡盒都独立采用针对特殊应用的最优化的光源设计,或是采用高能LED、闪烁氙灯光源或高能激光。通过染料特异性的光学元件将高能激发光源聚焦于样品之上,从而达到高水平的检测灵敏度和性能。所有这些特殊的光学系统全部都集中在一个卡盒之内创建了一个更佳的多功能检测平台。 应用: 荧光强度DNA/RNA/蛋白定量终点法qPCR绿色荧光蛋白受体-配体结合荧光偏振SNP基因分型蛋白间相互作用药物受体研究吸收光DNA/RNA和蛋白纯度ELISA细胞存活酶动力学超微量检测时间分辨荧光酶活分析TR-FRET Eu+3 螯合物蛋白间相互作用Western blot 检测化学发光(辉光)LIA报告基因cAMP毒性筛选动力学 用户可升级:卡盒式多功能微孔读板机 SpectraMax Paradigm 采用特色保护的卡式模块设计,允许用户在两分钟内进行实时添加、组合、更换检测模块。这种酶标仪模块化理念的变革既保证了各种通用检测应用,又提供了拓展那些不断增加的日新月异的各种新特殊应用的可能性。因此,您的应用需求可以不断变化,但机器却不需更换,您只要增加一个小小的检测卡盒,一切就迎刃而解。卡盒:多功能TUNE卡盒cAMP定量细胞迁移细胞存活和增殖细胞毒理DNA/RNA定量 (荧光)ELISA (荧光/化学发光)酶动力学GPCR免疫分析神经递质转运体蛋白酶QBT脂肪酸检测报告因子检测均相时间分辨荧光 (HTRF) 卡盒Cisbio HTRF认证GPCR分析 (cAMP cell-based,membrane-based)激酶和ATP酶分析细胞因子分析ScanLater Western Blot (WB) 卡盒蛋白检测吸收光 (ABS) 卡盒DNA/RNA和蛋白纯度ELISA细胞存活酶动力学超微量检测荧光强度 (FI) 卡盒DNA/RNA/蛋白定量终点法qPCR绿色荧光蛋白受体-配体结合FRET荧光偏振 (FP) 卡盒SNP基因分型蛋白间相互作用药物受体研究时间分辨荧光 (TRF) 卡盒酶活分析cAMP定量蛋白间相互作用化学发光 (辉光) (LUM) 卡盒双色化学发光 卡盒LIA报告基因cAMP定量毒理筛选BRETChroma-Glo简单自定义设置简单:SoftMax Pro 数据采集与分析软件可以帮助用户利用仪器更好地提升使用性能,包括提供:自动仪器识别超过140种内置的常用实验程序不同种类的扫描类型:终点法、动力学法、光谱扫描和孔扫描默认勾选标准数据变换设置较佳激发、发射光谱优化3-D视图*特色PathCheck 传感器自动校正不同孔体系OD值**数据自动恢复功能数据分析定制:不需浪费时间导出数据到外部应用程序进行分析。除了140余种内置的实验程序外,还可以使用SoftMax Pro软件的简单但强大的编程功能来迅速分析数据。使用Plate Cloning选项功能可以对同一组数据执行多种运算可以在一块板、不同块板或不同组之间进行数据分析可以使用对比视图来直观对比不同组的数据当采集动力学及光谱扫描的实时数据时,放大到目标孔然后进行公式参数调整使用条件公式并应用变量加权来生成数据报告用实时生成的微型图表来创建总结报告灵活的计算及公式:可运用大量内置的换算公式和总结公式,或用简单易用的SyntaxHelper来创建自定义公式。对于多列数据及跨列数据执行大量的数字计算运用单一标准设置对不同板间进行跨板及插值法检测分析轻松获得EC50和Z因子等常用计算值来确定效价和方法质量不同图表放在一起进行直观对比分析复制读板数据进行多个数据的变换选择超过19种曲线拟合选项生成结果图
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  • Cerebus多通道神经信号记录系统产品简介: Blackrock Microsystems, Inc是一家致力于将直接探测脑神经信号,在线分析和记录神经信号以及神经刺激技术平台商业化的高科技制造商。Blackrock总部设在美国犹他州盐湖城。Blackrock为脑和神经系统的基础研究,脑机接口和神经修复研究提供了有效的工具。目前公司已在将脑神经信号转化为行为,植入无线阵列电极等领域取得了突破性的进展。 Cerebus系统是记录和分析大脑和周边神经系统信号的数据采集硬件和软件系统,包括微电极阵列,连接器,神经信号采集系统和应用软件。是用于动物神经生理学实验的多通道数据采集系统,功能强大且操作简便。该系统是多达1024个电极的先进的多通道系统,可以记录和分析动物大脑和周围神经电活动。该系统配置可以记录在麻醉或清醒状态下的动物(鸟类,小鼠,大鼠,猫,灵长类动物)体内电信号。而且还支持体外培养细胞的微电极plates和脑切片chambers的记录。技术原理: 可以对每个通道的多个神经元在线进行的手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。 可以对每个通道的任意个神经元离线进行手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。 CerePlex Direct通过各种接口(CerePort™ , MultiPort™ ,ICS-96,Rodent等)可以和不同通道数的各种电极(犹他电极,微丝电极,Silicon probes,Microelectrode arrays,Individual,metal microelectrodes)相连接。可以使用各种电极植入装置,如:Inserter,Electrode Drives等。 应用领域:ü 脑科学研究ü 神经影像、神经信号处理ü 脑机接口ü 癫痫及相关疾病研究ü 生物工程&生物学ü 神经科学 应用案例(点击查看)中国科学院上海神经研究所姚海珊教授在《Nature》上发表一篇研究性文章。该研究使用了植入式微电极阵列和Cerebus在体多通道神经信号采集系统,同时结合了光遗传技术,采集小鼠视觉皮层的神经元放电信息。研究结果表明表明,光遗传抑制小白蛋白(PV)削弱了自然刺激的神经辨别,而生长激素抑制素(SOM)则不能起到相同效果。从而揭示了自然刺激过程中,光遗传抑制小白蛋白的中间神经元在可靠的视觉皮层重现模式中起到了重要作用。 文章信息:Control of response reliability by parvalbumin-expressing interneurons in visual cortex.Yingjie Zhu, WenhuiQiao, Kefei Liu, HuiyuanZhong&Haishan Yao. Nature Communications 6, Article number: 6802 详细内容请见:。 Cerebus多通道神经信号记录系统规格参数: 设计紧凑,体积小巧无噪声干扰的长距离光纤线缆连接8, 16, 32, 64, 96, 128, 256 , 512和1024 通道配置高分辨率信号记录(30 kHz / 60 kHzat 16 bits, up to 120 kHz )共模抑制比 120dB输入参考噪声 1.0 μVrms输入频率范围 0.01 Hz - 10 k Hz与各种低、高阻抗电极相兼容电极阻抗测试功能(在体状态或离体状态)灵活的 I/O设置,用于与行为、刺激和视频系统同步并行多台PC控制与操作 文献列表 Closed-loop stimulation of temporal cortex rescues functional networks and improves memoryFebruary 6, 2018Closed-loop stimulation of temporal cortex rescues functional networks and improves memory Youssef Ezzyat, Paul A. Wanda, Deborah F. Levy, Allison Kadel, Ada Aka, Isaac Pedisich, Michael R. Sperling, Ashwini D. Sharan, Bradley C. Lega, Alexis Burks, Robert E. Gross, Cory S. Inman, Barbara C. Jobst, Mark A. Gorenstein, Kathryn A....Restoration of motor control and proprioceptive and cutaneous sensation in humans with prior upper-limb amputation via multiple Utah Slanted Electrode Arrays (USEAs) implanted in residual peripheral arm nervesNovember 25, 2017Restoration of motor control and proprioceptive and cutaneous sensation in humans with prior upper-limb amputation via multiple Utah Slanted Electrode Arrays (USEAs) implanted in residual peripheral arm nerves Suzanne Wendelken, David M. Page, Tyler Davis, Heather A. C. Wark, David T. Kluger, Christopher Duncan, David J. Warren, Douglas T. Hutchinson...Direct Brain Stimulation Modulates Encoding States and Memory Performance in HumansApril 20, 2017Direct Brain Stimulation Modulates Encoding States and Memory Performance in Humans Youssef Ezzyat, James E. Kragel, John F. Burke, Deborah F. Levy, Anastasia Lyalenko, Paul Wanda, Logan O’Sullivan, Katherine B. Hurley, Stanislav Busygin, Isaac Pedisich, Michael R. Sperling, Gregory A. Worrell, Michal T. Kucewicz, Kathryn A. Davis, Timothy H. Lucas,...Restoration of reaching and grasping movements through brain-controlled muscle stimulation in a person with tetraplegia: a proof-of-concept demonstrationMarch 28, 2017Restoration of reaching and grasping movements through brain-controlled muscle stimulation in a person with tetraplegia: a proof-of-concept demonstration Dr A Bolu Ajiboye, PhD?, Francis R Willett, BS?, Daniel R Young, BS, William D Memberg, MS, Brian A Murphy, PhD, Jonathan P Miller, MD, Benjamin L Walter, MD, Jennifer A Sweet,... Intracortical microstimulation of human somatosensory cortexOctober 19, 2016Intracortical microstimulation of human somatosensory cortex Sharlene N. Flesher, Jennifer L. Collinger, Stephen T. Foldes, Jeffrey M. Weiss, John E. Downey, Elizabeth C. Tyler-Kabara, Sliman J. Bensmaia, Andrew B. Schwartz, Michael L. Boninger, and Robert A. Gaunt* Science Translational Medicine 2016 Published Online © The Author(s). 2016 Published: 19 October... 国内部分用户名单中国科学院神经科学研究所中国科学院心理研究所中国科学技术大学清华大学北京大学上海交通大学 复旦大学
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