O sistema de amplificadores de pinças de membrana consiste em três componentes: amplificadores de pinças de membrana (com sonda e preamplificador), modelos numéricos/Convertidores modulares, software de análise de aquisição (incluindo computadores), comumente conhecidos como“Conjunto de três peças”- É.SutterO sistema de amplificadores de pinças de membrana da empresa (incluindoIPAedo dPatchSistema) é um sistema completo de pinças de membrana de três peças no mercado atual.do dPatchO sistema inclui: amplificador de pinça de membrana (com sonda e pré-amplificador, com dois modelos de sonda dupla única), conversor (nãodendrita) eSutterPatchO software.
do dPatchAplicações do sistema Gravação de canal único de baixo ruído
Registro de toda a célula
Gravação de pinças de membrana perfurada
Gravador de pinças de tensão e corrente
Registro de potencial de campo externo de plaquetas cerebrais
Registro intracelular
Gravador de canal único de dupla camada de gordura
Registro de canal único lipídico
Gravação de sinais auditivos e de outras mudanças rápidas
Pesquisa de mecanismos de citotrônia/vomitação (Lock-In)
Pesquisa de pinças de potência rápida
Pesquisa experimental de adesão (cultura) de células, linhas celulares
Estudo Experimental do Circuito Neurológico da Placa Cerebral
Pesquisa em pinças de membrana corporal
Pesquisa de Nanoporos
Pesquisa fotogenética combinada em vivo ou isolada
Estudo eletroquímico (medição de transmissores)
Parâmetros do amplificador1.1 Com uma sonda dupla, equivalente a dois amplificadores de pinças de membrana. Também tem um amplificador de pinça de membrana de sonda única.
1.2 O amplificador altamente automatizado controlado por computador, o painel de instrumentos é totalmente controlado pelo computador, alcançando a trinidade do amplificador, conversor e software.
1.3 Com pré-amplificador, o sinal é transmitido digitalmente em vez da transmissão analógica tradicional, reduzindo eficazmente o ruído.
A sonda 1.4 tem circuitos de feedback capacitivo (Cf = 1pF) e de feedback de resistência (Rf = 50MΩ e 500MΩ), o primeiro para registro de canal único e o último para registro de células inteiras.
1.5 Largura de banda do sinal de entrada da sonda: circuito de feedback capacitivo > 500kHz, circuito de feedback de resistência > 250kHz.
1.6 Devido à alta resolução do conversor NM/NM integrado, não é mais necessário configurar o ganho de saída do amplificador.
1.7 No modo de pinça de tensão, o filtro Bessel de passagem baixa de 8 pólos é usado, cujo nível de ruído de circuito aberto é o seguinte (RMS).
Circuito de feedback capacitivo (Cf = 1pF): ≤25fA / 1kHz, ≤95fA / 5kHz, ≤220fA / 10kHz
Circuito de feedback de resistência (Rf = 500MΩ): ≤200fA / 1kHz, ≤475fA / 5kHz, ≤750fA / 10kHz
Circuito de feedback de resistência (Rf = 50MΩ): ≤650fA / 1kHz, ≤1.5pA / 5kHz, ≤2.4pA / 10kHz
1.8 A corrente máxima registrada pela sonda é a seguinte.
Circuito de feedback capacitivo (Cf = 1pF): ±20nA para gravar a corrente do canal até 1pA
Circuito de feedback de resistência (Rf = 500MΩ): ±20nA
Circuito de feedback de resistência (Rf = 50MΩ): ± 200nA
1.9 com 8 filtros de Bessel de baixa passagem polar, faixa de frequência de filtragem de 100Hz ~ 1MHz, mais de 13 bits de opção.
1.10 tem modo de pinça de tensão, a saída de potencial de pinça é de ± 750mV.
1.11 com modo de pinça de corrente real (seguidor de tensão):
Gama de saída de corrente de pinça de ±20nA (Rf = 500MΩ) e ±200nA (Rf = 50MΩ)
Função de pinça de tensão com potencial de membrana estável no modo pinça de corrente
Tempo de aumento da tensão (Rs = 10MΩ) <10μs
1.12 tem função de compensação automática para o capacitor de eletrodo, capacitor de membrana e resistência em série.
A amplitude máxima de compensação do capacitor do eletrodo é de 20pF e a compensação máxima da constante do tempo é de 10μs
Valores máximos de compensação de capacitor de membrana de 500pF (Rf = 500MΩ) e 1000pF (Rf = 50MΩ)
A compensação máxima da resistência em série é de 100MΩ (Rf = 500MΩ) e 10MΩ (Rf = 50MΩ)
1.13 com função Lock-In (frequência de base até 20,8 kHz) para estudar os mecanismos de trombose / vomitação.
1.14 com função de pinça de potência rápida, oferece modelo de condutividade HH, modelo de permeabilidade GHK e modelo estatístico de Markov.
1.15 tem um painel de extensão do amplificador para facilitar a comunicação com dispositivos externos.
1.16 com ultra-baixa expansão térmica do suporte do eletrodo de quartzo, pode reduzir eficazmente a deriva do eletrodo.
Número de modelos/Parâmetros do conversor modular2.1 Integração com o amplificador.
A resolução é de 18 a 22 bits. Quando uma frequência de filtro de 1kHz é usada, a resolução pode exceder 22 bits.
2.3 A frequência máxima de amostragem para um único condutor é de 5 MHz.
2.4 Conectado ao computador através de uma interface USB de alta velocidade (3.0), pode ser confirmado diretamente pelo software de captura.
Número de condutores: 8 entradas de sinal analógico, 4 saídas de sinal analógico e 16 saídas de sinal digital.
2.6 Número de condutores de sinal de entrada derivados: 10.
Software de coleta e análise de dados3.1 A coleta e análise de dados são feitas no mesmo software.
3.2 Software de captação com capacidade de limpeza on-line de ruído AC de 50Hz
3.3 O software de captação possui a função Lock-In para medir a citotonia/vomitação celular com frequências de medição de até 1 kHz.
3.4 Os dados coletados podem ser rastreados para registrar até 600 metadados que descrevem os dados experimentais (por exemplo, espécies de animais, genótipos, tipos de células, temperatura ambiente, valores de resistência, valores de capacitação, etc.).
3.5 O software de análise tem módulo de análise de descarga neural, módulo de análise de potencial de ação, módulo de análise de imagem da câmera e módulo de análise de registro de canal único.
3.6 O software de análise tem a função de análise rápida da pinça de potência.
3.7 O software de análise pode criar diretamente gráficos de artigos de alta qualidade para publicação de artigos.
3.8 Sistema operacional do computador: ≥Windows 10 (64 bits), ≥macOS 10.11 (El Capitan).
SutterPathSoftwareCom base no Igor Pro 7 (WaveMetrics, Inc.)
Routines e paradigmas fornecem controle total sobre o processo experimental
O editor de forma de onda permite implementar brevemente padrões de estímulo complexos ou edição de modelos personalizados pelo usuário
Metadados associados para armazenar todas as informações relacionadas com o experimento
Oferece programas abrangentes de análise de dados e gráficos de alta qualidade
Repressão rápida de ruído em tempo real
Pode ser executado em sistemas de 64 bits com Windows 7 e posteriores ou no Macintosh OS X 10.11 (El Capitan)
Configuração
| Modelo |
Descrição do produto |
| DPATCH |
Amplificador de membrana digital. Principais incluem: 1 sonda, 1 preamplificador, 1 host, 1 sujeitor de eletrodo de quartzo EH-Q170, 1 célula modelo e software SutterPatch, etc. |
| DPATCH-2 |
Amplificador de pinça de membrana digital com dupla sonda. Principalmente: 2 sondas, 2 pré-amplificadores, 1 host, 2 fixadores de eletrodos de quartzo EH-Q170, 2 células modelo e software SutterPatch, etc. |
| Peças que podem ser necessárias (compradas separadamente) |
| DPATCH-HS |
Sonda dPatch com pré-amplificador |
| DPATCH-PCH |
Painel de extensão dPatch |
| EH-P170 |
Suporte de eletrodo de policarbonato (adequado para tubos de vidro de diâmetro externo de 1,0-1,7 mm) |
| EH-Q170 |
Suporte de eletrodo de quartzo (adequado para tubos de vidro de diâmetro externo de 1,0-1,7 mm) |
| GP-17 |
Varas de cobre aterrizadas |