{"product_id":"sys-705-ultra-quiet-intracellular-amplifier","title":"Ultraleiser intrazellulärer Verstärker","description":"\u003c!-- section:details --\u003e\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/de\/blog\/post\/wpi-s-low-noise-amplifiers-outperform-cheap-imitations\"\u003eSehen Sie, was Sie wissen müssen, bevor Sie einen Verstärker kaufen\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEigenschaften\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAngetriebener Schutzschirm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTestanschluss\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMasseanschluss\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTragbar\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFernkopfverstärker\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eVorteile\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eKosteneffizient\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBatteriebetrieben\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKapazitätskompensation\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eAnwendungen\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIntrazelluläre Aktionspotenziale messen\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer \u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003e wird mit je einem \u003ca href=\"\/de\/var-3786-microelectrode-holder-meh1sf\"\u003eMikroelektrodenhalter\u003c\/a\u003e : MEH1SF10, MEH1SF12, MEH1SF15 und MEH1SF20 geliefert. Für die Referenzelektrode wird der \u003ca href=\"\/de\/var-3316-reference-cells\"\u003eRC1T\u003c\/a\u003e empfohlen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer \u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003e, ein batteriebetriebener, rauscharmer, breitbandiger Elektrometer-Vorverstärker, ist für intrazelluläre Spannungsmessungen konzipiert. Zwei 705er können zu einem hochohmigen differentiellen Elektrometerpaar verbunden werden. Jedes Gerät enthält eine miniaturisierte, vergoldete aktive Sonde, an die eine Mikroelektrode mit dem mitgelieferten WPI-Mikroelektrodenhalter angeschlossen werden kann.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eFernkopfverstärker\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLeicht in jeden Manipulator montierbar, enthält diese kompakte Sonde die erste Verstärkungsstufe und einen Mikroelektrodenhalter, der direkt an den Sondeneingang angeschlossen wird.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBatteriebetrieb\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eVier 9V-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten) versorgen den \u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003e für ca. 500 Stunden mit sauberer, rauscharmer Energie, was den \u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003e zum leisesten verfügbaren Verstärker macht. Die Batterien können einfach per Knopfdruck getestet werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eKapazitätskompensation\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eKorrigiert den Verlust der Anstiegszeit, der durch die Elektrodenkapazität verursacht wird. Bis zu 50 pF Elektroden-Kurzschlusskapazität können neutralisiert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAngetriebener Schutzschirm\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eStreukapazität kann weiter reduziert werden, indem der angetriebene Schutzschirm (im Lieferumfang enthalten) über den Mikroelektrodenhalter am Eingangsende der Sonde gelegt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eTestfunktionen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEin Tickler-Schaltkreis bietet eine momentane Oszillation, die das Eindringen in die Zelle erleichtert. Der \u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003e liefert einen Elektroden-Teststrom von 1 nA. Der Elektrodenwiderstand wird am 1X-Ausgang als Spannung (1 mV\/M) überwacht. Der Prüfanschluss der Sonde ermöglicht das bequeme Testen des intrinsischen Rauschens und der Verstärkung des Verstärkers ohne umständliche externe Testanschlüsse. Der Leckstrom der Kopfstufe kann ebenfalls mit minimalem Aufwand eingestellt werden. Die Baseline-Positionskontrolle addiert oder subtrahiert bis zu 300 mV am Ausgang der Kopfstufe, wodurch Artefaktspannungen wie Flüssigkeits-Grenzflächenpotenziale vor der Aufnahme ausgeglichen werden können.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eDifferentieller Ausgang\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eZwei \u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003e Einheiten können hintereinandergeschaltet werden, um ein optionales differentielles Verstärkersondensystem zu erstellen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:details --\u003e\n\n\u003c!-- section:resources --\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/Electro705_IMs.pdf\" target=\"_self\"\u003eElectro705 Bedienungsanleitung\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:resources --\u003e\n\n\u003c!-- section:specifications --\u003e\n\u003ctable border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\"\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eEingangsimpedanz\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e10\u003csup\u003e12\u003c\/sup\u003e Ω, kurzgeschlossen durch 1pF\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eAusgangsimpedanz\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e100 Ω, beide Ausgänge\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eVerstärkung\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eX1: ±0,1%\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eEingangsspannungsbereich\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e±5 V\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eAnstiegszeit\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e15 µs, 10-90%\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eRauschpegel\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e500 μV Spitze-Spitze*\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eEingangskapazitätskompensation\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0-50 pF\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eGate-Leckstrom\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e±10 pA, auf Null einstellbar\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eElektrodenwiderstandstest\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1 mV\/MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eGleichstrompositionierung\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e±300 mV\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eGleichtaktunterdrückung\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u0026gt;10\u003csup\u003e4\u003c\/sup\u003e (im Differenzmodus)\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eStromversorgung\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eVier 9-V-Alkalibatterien, geliefert\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e8,5 x 3,5 x 2,2 in. (22 x 9 x 6 cm)\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eVersandgewicht\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e5 lb. (2,3 kg)\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003c\/tbody\u003e\r\n\u003c\/table\u003e\n\u003c!-- \/section:specifications --\u003e\n\n\u003c!-- section:references --\u003e\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eWan, E., Kushner, J. S., Zakharov, S., Nui, X.-W., Chudasama, N., Kelly, C., … Marx, S. O. (2013). Verminderter BK-Kanal-Strom in glatten Gefäßmuskelzellen ist die Ursache für die durch Herzinsuffizienz induzierte Vasokonstriktion bei Mäusen. \u003ci\u003eFASEB Journal : Offizielle Publikation der Federation of American Societies for Experimental Biology\u003c\/i\u003e, \u003ci\u003e27\u003c\/i\u003e(5), 1859–67. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1096\/fj.12-223511\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1096\/fj.12-223511\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eGokina, N. I., Bonev, A. D., Gokin, A. P., \u0026amp; Goloman, G. (2013). Rolle der gestörten Ca2+-Signalübertragung in Endothelzellen bei der uteroplazentaren Gefäßdysfunktion während der diabetischen Schwangerschaft bei Ratten. \u003ci\u003eAmerican Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology\u003c\/i\u003e, \u003ci\u003e304\u003c\/i\u003e(7).\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eThomas, R. C., \u0026amp; Bers, D. M. (2013). Wie man calciumempfindliche Minielektroden herstellt. \u003ci\u003eCold Spring Harbor Protocols\u003c\/i\u003e, \u003ci\u003e2013\u003c\/i\u003e(4), 370–3. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1101\/pdb.prot072850\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1101\/pdb.prot072850\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eKinoshita, H., Matsuda, N., Iranami, H., Ogawa, K., Hatakeyama, N., Azma, T., … Yamazaki, M. (2012). Isofluran-Vorbehandlung erhält die Funktion des ATP-empfindlichen K+-Kanals in der menschlichen Arterie, die durch oxidativen Stress infolge hoher Glukosewerte beeinträchtigt ist. \u003ci\u003eAnesthesia \u0026amp; Analgesia\u003c\/i\u003e, \u003ci\u003e115\u003c\/i\u003e(1), 54–61. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1213\/ANE.0b013e318254270d\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1213\/ANE.0b013e318254270d\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eHaba, M., Kinoshita, H., Matsuda, N., Azma, T., Hama-Tomioka, K., Hatakeyama, N., … Hatano, Y. (2009). Vorteilhafte Wirkung von Propofol auf die durch Thromboxan beeinträchtigte Funktion des ATP-empfindlichen K+-Kanals in Arterien. \u003ci\u003eAnesthesiology\u003c\/i\u003e, \u003ci\u003e111\u003c\/i\u003e(2), 279–286. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1097\/ALN.0b013e3181a918a0\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1097\/ALN.0b013e3181a918a0\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eZheng, J., \u0026amp; Pollack, G. H. (2006). Ausschluss von gelösten Stoffen und Potenzialverteilung in der Nähe hydrophiler Oberflächen. In \u003ci\u003eWasser und die Zelle\u003c\/i\u003e (S. 165–174). Dordrecht: Springer Netherlands. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1007\/1-4020-4927-7_8\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1007\/1-4020-4927-7_8\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003ePeters, O., Back, T., Lindauer, U., Busch, C., Megow, D., Dreier, J., \u0026amp; Dirnagl, U. (1998). Erhöhte Bildung reaktiver Sauerstoffspezies nach permanenter und reversibler Okklusion der mittleren Hirnarterie bei der Ratte, \u003ci\u003e18\u003c\/i\u003e(2), 196–205. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1097\/00004647-199802000-00011\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1097\/00004647-199802000-00011\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:references --\u003e","brand":"World Precision Instruments","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266235797594,"sku":"SYS-705","price":2800.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/705-front_5a2fdcee-735a-40d4-b3cb-7445abfd79b3.jpg?v=1766399540","url":"https:\/\/wpiinc.com\/de\/products\/sys-705-ultra-quiet-intracellular-amplifier","provider":"World Precision Instruments","version":"1.0","type":"link"}