Wolfram Profil C, 76 mm lang, 0,356 mm Schaft

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TM33B01KTB


Wellendurchmesser/Nennimpedanz

Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.

Wolfram, das häufig für Mikroelektroden verwendet wird, gleicht Leistung und Kosten aus.



Einzelheiten

Wolfram, häufig für Mikroelektroden verwendet, bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Kosten.

  • Packung mit 5 Stück

 

VORTEILE

Außergewöhnliche Steifigkeit

Starkes, steifes Metall bedeutet, dass die Sonden außergewöhnliche Steifigkeit besitzen.

Ideal für akute & chronische Aufzeichnung

Wolfram ist biokompatibel, und seine niedrigen Kosten machen es ideal für akute und chronische Aufzeichnungen.

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Wolfram hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Langfristige Leistung

Diese Sonden bieten wiederholbare, langfristige Leistung.

 

ÜBERLEGUNGEN

Führen Sie Mikro-Stimulation durch?

Platin-Iridium-Legierungen haben eine bessere elektrochemische Leistung und Stabilität, was sie zur besseren Wahl für Mikro-Stimulation macht.

Welches Stimulationsstromniveau wird verwendet?

Platin-Iridium-Elektroden ermöglichen stärkere Stimulation. Die geringere Ladungsübertragungskapazität von Wolfram führt bei gleicher Stimulationsstromstärke zu größeren, möglicherweise unsicheren Grenzflächenpotenzialen.

Wie sind Ihre pH-Werte oder Stimulationsoptionen?

Wolfram kann bei Verwendung mit bestimmten pH- oder Stimulationsoptionen korrodieren.

 

Wolfram Profil C Vergleichstabelle

  • 76 mm lang
  • 0,356 mm Schaft
  • 3µm Isolationsstärke
  • Typischerweise verwendet für Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation

Bestellcode
Nennwert
Impedanz
±20%
Spitze
Durchmesser
TM33B01KT 0,1 MΩ 2-3µ
TM33B01KTB 0,1 MΩ 3-5µ
TM33B01KTH 0,1 MΩ 1-2µ
TM33B05KTH 0,5 MΩ 1-2µ
TM33B10KTB 1,0 MΩ 3-4µ
TM33B10KTH 1,0 MΩ
TM33B20KT 2,0 MΩ 2-3µ
TM33B20KTH 2,0 MΩ 1-2µ

 

Typische Verwendung

Mehrfach- und Einzelzellaufzeichnung sowie Mikro-Stimulation

 

Kapton-Schlauch

Kapton-Schläuche, im Teilenummer mit „KT“ gekennzeichnet, erstrecken sich vom Stecker bis auf 5 mm an die Spitze und bieten Steifigkeit sowie zusätzliche Isolierung für den Elektroden-Schaft. Kapton-beschichtete Elektroden werden empfohlen, wenn die Elektrode durch eine Kanüle für besonders tiefe Penetration eingeführt werden soll.

 

Menge

Packung mit 5 Stück

Siehe Auswahlhilfe für Metall-Mikroelektroden

Häufig gestellte Fragen

Ressourcen

Verwendung von parylenbeschichteten Metall-Mikroelektroden

FAQ

  • Welche Länge benötige ich?

Die Gesamtlänge eines Elektroden-Systems wird hauptsächlich durch die Tiefe des Gewebes bestimmt, das man aufzeichnen oder stimulieren möchte, sowie durch das verwendete Mikrofahrsystem. Wolfram-Mikrosonden sind in Längen von 76 mm oder 125 mm (125 µm sind auf der WPI-Website nicht zu finden) erhältlich oder können in jeder Länge unter 5 Zoll individuell bestellt werden. Platin/Iridium gibt es typischerweise in zwei Zoll Länge und Edelstahl in 51 mm Länge, aber beide können auch in kürzeren Längen oder in längeren Längen mit Edelstahl- und Polyimid-Schläuchen spezifiziert werden. Aufgrund der hohen Kosten von reinem Iridium wird es immer in Edelstahl- und Polyimid-Schläuchen montiert und ist typischerweise 50 mm lang.

 

  • Wie dick ist die Isolierung?

Alle Elektroden, außer der 3 Zoll Extra Fine-F Profil Wolfram-Mikrosonde, die eine 1 Mikrometer dicke Parylene-C-Isolierung hat, besitzen 3 Mikrometer Parylene-C. Es hat sich gezeigt, dass diese Dicke für fast alle von uns angebotenen Elektroden-Spitzenprofile am besten funktioniert. Wir haben 3 Mikrometer gewählt, um ein ausreichend kleines Spitzenprofil zu bieten, das ein nahes Herankommen an neuronale Elemente ermöglicht, die Elektrodeneinführung erleichtert und die Dämpfung bei Elektroden mit höherer Impedanz minimiert. Eine Dämpfung des Signals kann durch kapazitive Abschirmung auftreten, wenn mit Mikrosonden höherer Impedanz in tiefen Strukturen aufgezeichnet wird, daher kann zusätzliche Isolierung in Form von WPI’s KT-Polyimid-Mikrosonden erforderlich sein. Das Extra Fine Profil (z. B. TM31C10) für die 3 Zoll Wolfram-Elektroden bietet eine extrem feine Mikrosondenspitze, die sich hervorragend für Aufnahmen aus kleinen, dicht gepackten Zellstrukturen eignet.

 

  • Welche Spitzenimpedanz oder -freilegung benötige ich?

Dank unseres einzigartigen Herstellungsprozesses und der besonderen Eigenschaften von Parylene-C können wir jede Mikrosonde mit mikroskopischer Präzision und Reproduzierbarkeit freilegen. Jede Mikrosonde wird einzeln unter einem Hochleistungsmikroskop freigelegt, inspiziert und elektrisch charakterisiert. Unsere Mikrosonden haben einen niedrigeren Impedanzwert bei gleicher Spitzenfreilegung als andere kommerziell erhältliche Elektroden. Daher empfehlen wir Anwendern, die unsere Elektroden noch nicht verwendet haben, einen Impedanzbereich anzugeben, um den besten Impedanzwert für ihre Anwendung auszuwählen. Da wir seit über 30 Jahren Mikrosonden an Forscher liefern, können wir auch fachkundige Beratung bei der Auswahl des besten Elektroden-Designs für Ihr experimentelles Paradigma bieten. Bitte kontaktieren Sie uns und geben Sie Informationen zu den Anforderungen Ihres Forschers an. Für die Angabe eines Impedanzbereichs bei jeder Box Mikrosonden fallen keine zusätzlichen Kosten an.

 

  • Welches Spitzenprofil ist am besten für meine Anwendung geeignet?

Wir bieten verschiedene Spitzenalternativen für diejenigen an, die ein spezialisiertes Elektrodenprofil für ihre Forschung bevorzugen. Die Auswahl der Spitze kann subtile, aber wichtige Veränderungen in der Leistung der Elektrode bewirken, wie unten beschrieben. Es wird empfohlen, dass Erstbenutzer verschiedene Spitzenprofile ausprobieren, um herauszufinden, welches am besten für ihre Aufnahme- oder Stimulationsprotokolle geeignet ist. A-Standard Unser Standard-Spitzenprofil verfügt über eine scharfe, aber robuste Spitze, die vielseitige Leistung und eine effektive Balance zwischen Eindringen und Haltbarkeit bietet. Das am weitesten verbreitete Spitzenprofil empfehlen wir für die meisten neuronalen Aufzeichnungsanwendungen, es ist jedoch auch für die meisten Stimulationsprotokolle wirksam. Wir verwenden eine Bogen-Expositionsmethode, die präzise und konsistente Leistung sowie eine sehr breite Palette verfügbarer Impedanzen bietet. Obwohl diese Methode eine geringe Variabilität der Impedanz von Elektrode zu Elektrode verursacht, empfinden die meisten Forscher dies als sehr akzeptabel für ihre Anwendung. Für diejenigen, die eine genauere Spitzenexposition benötigen, bieten wir gegen einen kleinen Aufpreis einen Laser-Expositionsservice an. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie diesen Service für geeignet halten. B-Abgerundet Unsere abgerundeten Elektroden sind so konstruiert, dass sie eine rundere, kugelförmige Spitze haben. Für viele Anwendungen kann die abgerundete Spitze eine überlegene Stimulationsleistung bieten, da ihr kürzeres Profil dazu führen kann, dass die Elektrode eher als Punktquelle wirkt und eine verbesserte Isolierung bietet. Viele Forscher sind der Meinung, dass dieses Profil sowohl eine größere Selektivität als die herkömmlichen schärferen Spitzenprofile bietet als auch für hochintensive Stimulationsprotokolle besser geeignet ist. Einige Forscher haben auch beobachtet, dass die Verwendung abgerundeter Spitzen zu weniger durchbohrten Zellen führt. F-Extra fein Unser extra-feines Spitzenprofil zeichnet sich durch eine deutlich schärfere Verjüngung sowie eine dünnere Isolationsschicht aus. Diese Art von Elektrode wird häufig für flache Präparationen verwendet, bei denen es notwendig ist, von kleinen, dicht gepackten Zellpopulationen wie den striären Schichten des visuellen und auditorischen Kortex aufzuzeichnen. Aufgrund der sehr empfindlichen Natur dieser Spitzen sind sie nur als Wolframelektroden in 3-Zoll-(76 mm)-Länge und mit Schaftdurchmessern von 0,003" und 0,005" (75 und 125 Mikrometer) erhältlich. Für Eindringtiefen von mehr als 4 mm, bei denen die Spitzenimpedanz größer als 1,5 MΩ ist, empfehlen wir, eine zusätzliche Schicht Polyimid-Schlauch anzugeben, um kapazitive Kurzschlüsse zu reduzieren und die Steifigkeit der Elektrode zu erhöhen. H-Wärmebehandelt Unsere wärmebehandelten Elektroden sind für Forscher gedacht, die ihre Sonden durch harte Membranen wie die Dura mater größerer Säugetiere führen müssen. Durch das Anlegen einer Wärmequelle nahe der Elektrodenspitze unter dem Mikroskop können wir eine Elektrode mit einer allmählicheren Verjüngung als unser Standardprofil herstellen und gleichzeitig die Polymerisolierung in der Nähe der Spitze härten. Diese Modifikationen ermöglichen es, die Elektrode leichter und mit geringerem Risiko von Spitzen- und Isolationsschäden durch harte Membranen zu drücken.

 

  • Probleme beim Ablesen der Impedanz Ihrer Metall-Mikroelektroden?
  1. Überprüfen Sie Ihren Impedanztester, vielleicht messen Sie die Impedanzwerte bei einer anderen Frequenz als 1 Kilohertz.
  2. Überprüfen Sie, ob Ihr Impedanztester keinen Sample-and-Hold-Schaltkreis hat, bei dem die Impedanz sofort nach dem Drücken der Testtaste gemessen wird und keine Zeit hat, sich zu stabilisieren.
  3. Normalerweise sinkt die Impedanz nach einigen Minuten, in denen die Elektrode in der Kochsalzlösung liegt.
  4. Manchmal können die Elektroden oxidieren, was die Impedanz erhöht. In diesem Fall empfehlen wir, etwa negative 3 bis 4,5 Volt über die Elektrode in Kochsalzlösung zu legen, um die Elektrode zu reinigen und zu deoxidieren.

 

  • Welche Elektrodenkonfiguration benötige ich?

Derzeit bieten wir drei verschiedene Elektrodenkonfigurationen an, obwohl wir in der Vergangenheit viele kundenspezifische Designs für Kunden gefertigt haben. Wenn Sie sich die Artikelnummern unserer Sonden ansehen, wie sie im Bereich Produkt zu finden sind, werden Sie feststellen, dass sie eine Artikelnummer wie WE30031.0A5 haben. Der Teil 00 der Artikelnummer gibt die Mikrosondenkonfiguration an. Monopolare Elektroden - 00 bedeutet keine spezielle Montage, wobei die geschärfte Sonde mit Parylen-C isoliert ist und Länge, Breite, Spitzenprofil und Impedanz den Tabellen für die Bestellung Ihrer Elektroden entsprechen. Polyimid-Schläuche - PT Elektroden, die in Polyimid-Schläuchen montiert sind, um die Steifigkeit zu erhöhen und eine zusätzliche Isolationsstärke zu bieten. Diese Montage wird typischerweise empfohlen, wenn Elektroden mit relativ hoher Impedanz tiefere Schichten des Gehirns oder Rückenmarks durchdringen müssen. ST bezeichnet unsere bipolaren oder Stereotroden. Diese Elektroden sind bei einer Impedanz von weniger als 0,5 MΩ hervorragend geeignet, um Stimulationsstromfelder zu lokalisieren. Stereotroden mit höherer Impedanz sind ideal, um die Isolierung einzelner neuronaler Elemente durch gleichzeitige Aufzeichnung mehrerer Einheiten auf zwei eng beieinander liegenden Mikroelektroden zu verbessern. Der Spitzenabstand entspricht typischerweise dem Schaftdurchmesser einer der Elektroden, die zur Herstellung der Stereotrode verwendet werden. Ein anderer Spitzenabstand ist auf Anfrage erhältlich.

 

  • Welche Art von Steckverbindern wird mit unseren Elektroden verwendet?

Die 5482, 5483 Stiftverbinder sind am distalen Ende unserer Elektroden angebracht. Sie können diese Verbinder sowie den passenden Verbinder M202 erwerben, indem Sie hier klicken und zu unserer Zubehörseite gehen. Viele Nutzer bevorzugen es, unsere Elektroden ohne Verbinder zu verwenden, was in Ordnung ist. Wir entfernen die Verbinder auf Wunsch einfach für Sie. Es gibt keinen Rabatt dafür, da die Verbinder zu Beginn unseres Fertigungsprozesses angebracht werden.

 

  • Wie sind die Spitzenfreilegungen für verschiedene Elektrodenimpedanzwerte?

Die Spitzenfreilegungen bei Heat Tapered "H"-Profilen sind etwa 15 bis 20 Prozent GRÖSSER. Die Spitzenfreilegungen bei Blunted "B"-Profilen sind etwa 15 bis 20 Prozent KLEINER. Die Spitzenfreilegungen bei Extra Fine "F"-Profilen sind etwa 10 bis 15 Prozent GRÖSSER.

 

  • Probleme beim Ablesen der Impedanz Ihrer Metall-Mikroelektroden?
  1. Überprüfen Sie Ihren Impedanztester, vielleicht messen Sie die Impedanzwerte bei einer anderen Frequenz als 1 Kilohertz.
  2. Überprüfen Sie, ob Ihr Impedanztester keinen Sample-and-Hold-Schaltkreis hat, bei dem die Impedanz sofort nach dem Drücken der Testtaste gemessen wird und keine Zeit hat, sich zu stabilisieren.
  3. Normalerweise sinkt die Impedanz nach einigen Minuten, in denen die Elektrode in der Kochsalzlösung liegt.
  4. Manchmal können die Elektroden oxidieren, was die Impedanz erhöht. In diesem Fall empfehlen wir, etwa negative 3 bis 4,5 Volt über die Elektrode in Kochsalzlösung zu legen, um die Elektrode zu reinigen und zu deoxidieren.

 

Literaturverzeichnis

T.Nakamura, N. Lasser-Ross, K. Nakamura, W.N. Ross "Räumliche Trennung und Interaktion von Kalzium-Signalmechanismen in pyramidenförmigen Neuronen des CA1-Bereichs des Rattenhippocampus" J Physiol 543. 2002: 465-480