¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Tu carrito esta vacío
Seguir comprandoTu carrito
Total estimado
$0.00 USD
¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.) ¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.)
SYS-705
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.
Electro 705, un electrometro preamplificador de bajo ruido, banda ancha y funcionamiento con batería, está diseñado para la medición de voltaje intracelular. Dos 705 pueden conectarse juntos para formar un par de electrometros diferenciales de alta impedancia. Cada instrumento incluye una sonda activa miniatura chapada en oro a la que se puede conectar un microelectrodo usando el soporte para microelectrodos WPI suministrado.
Vea lo que necesita saber antes de comprar un amplificador.
Electro 705 incluye 1 unidad de cada Soporte para microelectrodo: MEH1SF10, MEH1SF12, MEH1SF15 y MEH1SF20. Se recomienda el RC1T para el electrodo de referencia.
Electro 705, un preamplificador electrométrico de bajo ruido, banda ancha y alimentado por batería, está diseñado para la medición de voltaje intracelular. Dos unidades 705 pueden enlazarse para formar un par electrométrico diferencial de alta impedancia. Cada instrumento incluye una sonda activa miniatura chapada en oro a la que se puede conectar un microelectrodo usando el soporte para microelectrodo WPI suministrado.
Fácilmente montada en cualquier manipulador, esta sonda compacta, que contiene la primera etapa de amplificación, incluye un soporte para microelectrodo que se conecta directamente a la entrada de la sonda.
Cuatro baterías alcalinas de 9V (incluidas) alimentan el Electro 705 durante aproximadamente 500 horas, proporcionando una fuente de energía limpia y de bajo ruido, haciendo del Electro 705 el amplificador más silencioso disponible. Las baterías pueden probarse fácilmente con solo presionar un botón.
Corrige la pérdida de tiempo de subida causada por la capacidad del electrodo. Se puede neutralizar hasta 50 pF de capacidad en paralelo del electrodo.
La capacitancia parásita puede reducirse aún más colocando el escudo de guardia conducido (incluido) sobre el soporte del microelectrodo en el extremo de entrada de la sonda.
Un circuito Tickler ofrece una oscilación momentánea que ayuda a lograr la penetración celular. El Electro 705 proporciona una corriente de prueba de electrodo de 1 nA. La resistencia del electrodo se monitorea en la salida 1X como un voltaje (1 mV/M). El puerto de prueba de la sonda permite la comodidad de probar el ruido intrínseco y la ganancia del amplificador sin conexiones externas engorrosas. La corriente de fuga del cabezal también puede ajustarse con mínimo esfuerzo. El control de posición de línea base añade o resta hasta 300 mV a la salida del cabezal, permitiendo anular voltajes artefacto como potenciales de unión líquida antes de la grabación.
Dos unidades Electro 705 pueden conectarse en tándem para crear un sistema opcional de sonda amplificadora diferencial.
| Impedancia de entrada | 1012 Ω, en paralelo con 1pF |
| Impedancia de salida | 100 Ω, ambas salidas |
| Ganancia | X1: ±0.1% |
| Rango de voltaje de entrada | ±5 V |
| Tiempo de subida | 15 µs, 10-90% |
| Nivel de ruido | 500 μV pico a pico* |
| Compensación de capacitancia de entrada | 0-50 pF |
| Corriente de fuga de la compuerta | ±10 pA, ajustable a cero |
| Prueba de resistencia del electrodo | 1 mV/MΩ |
| Posicionamiento de CC | ±300 mV |
| Rechazo de modo común | >104 (en modo diferencial) |
| Alimentación | Cuatro pilas alcalinas de 9 V, incluidas |
| Dimensiones | 8.5 x 3.5 x 2.2 in. (22 x 9 x 6 cm) |
| Peso de envío | 5 lb. (2.3 kg) |
Wan, E., Kushner, J. S., Zakharov, S., Nui, X.-W., Chudasama, N., Kelly, C., … Marx, S. O. (2013). La reducción de la corriente del canal BK en músculo liso vascular subyace a la vasoconstricción inducida por insuficiencia cardíaca en ratones. FASEB Journal : Official Publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(5), 1859–67. http://doi.org/10.1096/fj.12-223511
Gokina, N. I., Bonev, A. D., Gokin, A. P., & Goloman, G. (2013). Papel de la señalización de Ca2+ alterada en células endoteliales en la disfunción vascular uteroplacentaria durante el embarazo diabético en ratas. American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, 304(7).
Thomas, R. C., & Bers, D. M. (2013). Cómo fabricar minielectrodos sensibles al calcio. Cold Spring Harbor Protocols, 2013(4), 370–3. http://doi.org/10.1101/pdb.prot072850
Kinoshita, H., Matsuda, N., Iranami, H., Ogawa, K., Hatakeyama, N., Azma, T., … Yamazaki, M. (2012). El pretratamiento con isoflurano preserva la función del canal K+ sensible al trifosfato de adenosina en la arteria humana expuesta al estrés oxidativo causado por niveles altos de glucosa. Anesthesia & Analgesia, 115(1), 54–61. http://doi.org/10.1213/ANE.0b013e318254270d
Haba, M., Kinoshita, H., Matsuda, N., Azma, T., Hama-Tomioka, K., Hatakeyama, N., … Hatano, Y. (2009). Efecto beneficioso del propofol sobre la función del canal K+ sensible al trifosfato de adenosina arterial afectada por tromboxano. Anesthesiology, 111(2), 279–286. http://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3181a918a0
Zheng, J., & Pollack, G. H. (2006). Exclusión de solutos y distribución potencial cerca de superficies hidrofílicas. En Water and the Cell (pp. 165–174). Dordrecht: Springer Netherlands. http://doi.org/10.1007/1-4020-4927-7_8
Peters, O., Back, T., Lindauer, U., Busch, C., Megow, D., Dreier, J., & Dirnagl, U. (1998). Aumento de la formación de especies reactivas de oxígeno tras la oclusión permanente y reversible de la arteria cerebral media en la rata, 18(2), 196–205. http://doi.org/10.1097/00004647-199802000-00011

2541
705PF
M-3
Múltiples SKUs
¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.