美谷分子仪器(上海)有限公司
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美谷分子Axopatch™200B/MultiClamp 700B/Axoclamp 900A放大器


产品简介

Axon 膜片钳放大器

 从单通道记录到大型宏记录均适用的膜片钳放大器


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Axon Instruments®系列放大器为全系列膜片钳实验提供yi流的解决方案。放大器系列包括适用于超低噪音单通道记录的 Axopatch™ 200B、适用于全细胞电压钳和高速电流钳记录的 MultiClamp™ 700B,以及适用于双电极电压钳和电流钳记录的 Axoclamp™ 900A


功能特点


高效冷却的探头


Axopatch 200B 放大器具备可提供高效前置放大器冷却功能的ZG技术,可降低接近物理学理论限值的电气噪音。

支持多达 4 个探头


MultiClamp 700B 支持多达 2 个 CV-7B 主探头以及 2 个可选的辅助探头(HS-2 或 VG-2 类型),可实现针对细胞网络研究的多通道记录。

多种操作模式


Axoclamp 900A 放大器提供 5 种操作模式:电流钳、非连续性电流钳、双电极电压钳、非连续性单电极电压钳、高电压电流钳。

通过软件控制进行设置


MultiClamp 700B 和 Axoclamp 900A 放大器提供软件控制功能。软件控制功能可简化设置过程,并可实现参数、讯号交互以及高级方案的自动化。


广泛的输出兼容范围


Axoclamp 900A 放大器支持更大电流的测量,并可确保更快的钳制速度(在 TEVC 和 HVIC 模式下 ±180V)。

与所有数据采集系统兼容


该放大器系列可与大多数数据采集程序集成。用于进行数据采集和分析的 pCLAMP™ 11 软件和 DigiData® 1550B 系统可提供优异的性能。


应用


单通道记录

膜片钳技术涉及与细胞膜形成牢固千兆欧姆封接的玻璃微电极。玻璃微电极中含有一根浸入电解溶液中的导线,用于传导离子。要测定单离子通道,则在形成千兆欧姆封接后将膜的“膜片”与细胞分离。如果单离子通道在膜片内,则可测量电流。Axopatch 200B 具备极低噪音特性,非常适用于此应用,可大大度增强很小的传导性离子通道信号。

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离子通道

离子通道是一组跨越细胞脂质双层并形成孔道的蛋白质。每个通道仅对特定离子具有通透性(例如:钾、钠、钙、氯)。通过使用超灵敏放大器、高质量数据采集系统以及用于评估结果的强大软件进行直接实时测定,以使用膜片钳评估与离子通道活动有关的膜中的电流或电压。

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膜片钳

膜片钳技术涉及与细胞膜形成牢固千兆欧姆 (GΩ) 封接的玻璃微电极。玻璃微电极中含有一根浸入电解溶液中的导线,用于传导离子。全细胞技术涉及通过温和抽吸来破坏膜片以提供低阻电信号接入,从而控制跨膜电压。或者,研究者可将膜片与细胞分离并利用膜内向外或膜外向外膜片钳技术来评估通过单通道的电流。

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全细胞记录

全细胞膜片钳技术涉及与细胞膜形成牢固千兆欧 (GΩ) 封接的玻璃微电极。该微电极含有一根浸入电解溶液中的导线,用于传导离子。随后通过温和抽吸来破坏膜片,以便玻璃微量移液管提供通向全细胞的低电阻通路,从而让研究者能够控制跨膜电压,并让研究者能够评估通过膜结合离子通道的电流总量。

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串联电阻补偿

串联电阻是使用全细胞记录方法测得的放大器和细胞内部之间所有电阻的和。根据欧姆定律,该电阻越大,命令电压和测量值之间的差值就越大。这使得实际电压或电流测量值出现误差,可能会导致观察结果不准确。为了克服这个缺点,Molecular Devices 放大器利用内置电路来补偿因串联电阻下的电压或电流下降引起的误差,以增加记录带宽。

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电压钳放大器

在一项使用电压钳方法的实验中,研究者控制细胞内的膜电压,并测量为了保持该电压而需要的跨膜电流。该电压控制称为命令电压。为了保持该命令电压,必须向放大器注入电流。注入的电流将与通过开放离子通道流出的电流相等且方向相反,从而使放大器能够测量流过开放膜结合离子通道的电流量。

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电流钳放大器

电流钳是一种用于测量因电流注入而产生的膜电位(电压)的方法。为了测量膜电位,MultiClamp 700B 和 Axoclamp 900A 均监测沿串联电阻器进行的电流注入所引起的电压下降。电流钳通常用于将模拟但逼真的电流波形注入细胞,并监测膜效应。该技术非常适用于评估动作电位等重要细胞活动。

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1.大大降低信噪比
Axopatch 200B 电容反馈膜片钳放大器通过创新型电容反馈技术来提供有效的低噪音单通道记录。
2.进行多通道实验
MultiClamp 700B 微电极放大器可实现全细胞电压钳和电流钳记录。在该系列中,它属于功能全面的放大器。
3.测量大电流
我们的 Axoclamp 900A 微电极放大器具有广泛的输出兼容范围,便于测定大而快速的电压钳和电流钳记录。
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