PowerLab研究型高速记录主机(含LabChart PRO专业版)
19英寸适配机架
卵母细胞电压钳工作站(220V)
卵母细胞记录腔室容器(配合OC-725C-220)
E系列电极夹持部件(1.5mm玻璃微电极)
E系列45°电极夹持部件(1.5mm玻璃微电极)
微操纵器及底板
ADInstruments还提供用于细胞外记录、细胞内记录、尤斯室电压/电流钳、膜片钳和刺激器等电生理设备。
双电极电压钳系统是一套用于巨大细胞和细胞结构(例如乌贼轴突、爪蟾卵母细胞等)的双电极全细胞电压钳记录设备,主要用于受体和离子通道的研究。系统包含一台高性能卵母细胞钳工作站,具有8档增益和两通道高速探头,可以测量通过电流、电容补偿,并自动钳制静息膜电位。放大器具有两种速度可选:用于筛选细胞或者无需高响应时间的慢速模式和用于快速全细胞电流电压前的高速模式。系统包含两种电极夹持配件,其中直线型的夹持电压电极,而45°型的夹持电流电极。夹持配件上溢出口的设计防止电极内液压过大损坏细胞。
这个系统包含的PowerLab数据采集分析系统可以实时记录各种神经信号,单通道最高采样速率可达200k/s.此外还配有包括记录腔室、微操纵器、模型细胞等几乎所有相关配件。
换个盘安装
主要根据CPU的型号和内存的大小来判断,具体方法如下:CPU e5400以下,内存2g或者以下的装xp。CPU e5400以上,内存2g或者以下的的装32位win7。 CPU e5400以上,内存2g...
是无盘的网吧么?有多少台机子?这样吧...我多给你几个方案.. 一、50台以下的网吧硬件解决方案 本方案以组建30-50台工作站的千兆无盘网络为例,采用 1、浪潮英信NP110G2服务器一台 对外价:...
某医院 ICU洁净系统强电系统配置需求 整体要求 1 、ICU层总配电箱 4AP、设备层总配电箱 4SAPK的引入电缆由甲方负责, 其 后的线路敷设、线路驳接、各分配电箱、桥架、管线的预埋,照明灯具、插座的 采购与安装,由中标方负责完成。 2、医院为一级负荷供电,采用 TN-S系统结构模式。 3、ICU每床吊塔设有 IT 系统,采用四套 IT 隔离变压器系统 8KVA,220/220 供 电,配置医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源。 4、ICU每床吊塔设有 UPS,采用一套 UPS不间断电源, 40KVA,380/380,60min。 5、ICU层总配电箱至各分配电箱的配电回路选用 YJV电力电缆供电,设备层总 配电箱至各分本配电柜及空调机组控制柜的回路选用 YJV电力电缆供电;配电回 路采用电缆桥架敷设。 6、ICU层分配电箱后级回路选用 ZR-BV-500V型
序号 设备 /材料名称 数量 单位 单价 语音 工作区子系统 单口面板 个 8 6类非屏蔽模块 个 26 水平子系统 6类非屏蔽双绞线 305米 /箱 1100 垂直子系统 3类25对实心线缆 305米 /轴 4800 3类50对实心线缆 305米 /轴 7600 管理区子系统 6类24口非屏蔽配线架 个 780 水平线缆管理器 个 100 100对110鱼骨架 个 171 语音跳线( 2米) 条 23 机柜 台 3300 设备区子系统 100对19寸书评线缆管理器 个 171 水平线缆管理器 个 100 110-110语音跳线 条 23 总线配线机柜 台 5000 工具及其他 打线工具 把 620 打线工具 把 620 镀锌金属钢管 米 10 网络 工作区子系统 6类非屏蔽模块 个 28 单口面板 个 8 双口面板 个 8 六类非屏蔽跳线 个 26 水平子系统 6类非屏蔽线 305米 /
根据不同的实验标本,可采用双微电极电压钳、空间钳位或单根吸附电极电压钳。在双微电极电压钳法中,一根胞内电极与测定膜电位的跟随器电路以及一个反馈电压放大器相连接,记录电压及控制膜电位;另一根细胞内电极用于向胞内注射来自反馈放大器输出的电流。当纪录电极输出的电压与反馈放大器标定的钳位电压不相等时,反馈放大器就会通过注射电极向胞内注入电流,直至二者相等为止。这是不再有电流注入细胞,此时通过浴槽地电极的电流-电压转换放大器纪录变化的膜电流。由于注入的电流正是用于减小差值信号的电流,所以这种电路是一种负反馈电路。双微电极钳位法适用于巨大的神经轴突、肌肉纤维和较大的细胞等。对一些细胞的电压钳位,可以通过天然的细胞解剖结构或实验者自己设计的间隙(糖间隙、油间隙)隔膜、屏障来完成,称之为空间钳位,即在细胞立体空间上保持均一的膜电位。对于较小的细胞(直径10um左右),插入两根胞内电极很困难,这是可使用单根吸附电极进行电压钳位。
鄙人接触过的电压钳是于上海市针灸经络研究中心,见参考资料:
电压钳装置(附件1)有两个微电极插入细胞,一个是测量膜电位的微电极Em,它通过高阻抗前级放大器(XI)检测膜电位(Em),并将信号输入反馈放大器(FBA);另一电极I'与FBA输出端相连,用作向细胞内注入电流,FBA的两个输入端中一个接受电位Em的输入,另一个接受指令电位(C),当两者电位相等时输出电流为零,当两者出现差异时,FBA经电极I'输出向细胞内注入电流,该电流在膜两侧产生趋向于指令电位C的电位变化,如此构成一个使膜电位始终等于指令电位C的反馈电路,此时记录的Im就可反映膜电导G的变化。其实Im就是经电极I'注入的电流,后者在电压钳制期间精确地对抗通道电流而使膜电流保持恒定。
电压钳的缺点 :电压钳技术目前主要用于巨大细胞的全细胞电流研究,特别在分子克隆的卵母细胞表达电流的鉴定中发挥其它技术不能替代的作用。但也有其致命的弱点:
1、微电极需刺破细胞膜进入细胞,以致造成细胞浆流失,破坏了细胞生理功能的完整性;
2、不能测定单一通道电流。因为电压钳制的膜面积很大,包含着大量随机开放和关闭着的通道,而且背景噪音大,往往掩盖了单一通道的电流。
3、对体积小的细胞(如哺乳类中枢神经元,直径在10-30μm之间)进行电压钳实验,技术上有更大的困难。由于电极需插入细胞,不得不将微电极的尖端做得很细,如此细的尖端致使电极阻抗很大,常常是60~8OMΩ或120~150MΩ(取决于不同的充灌液)。这样大的电极阻抗不利于作细胞内电流钳或电压钳记录时在短时间(0.1μs)内向细胞内注入电流,达到钳制膜电压或膜电流之目的。再者,在小细胞上插入的两根电极可产生电容而降低测量电压电极的反应能力.