Tungstène profil C, 76 mm de long, tige de 0,356 mm

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TM33B01KTB


Diamètre de l'arbre/Impédance nominale

Prix valables uniquement aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

Tungstène, fréquemment utilisé pour les microélectrodes, équilibre performance et coût.



Détails

Le tungstène, fréquemment utilisé pour les microélectrodes, équilibre performance et coût.

  • Paquet de 5

 

AVANTAGES

Rigidité exceptionnelle

Métal solide et rigide, les sondes ont une rigidité exceptionnelle.

Idéal pour l'enregistrement aigu et chronique

Le tungstène est biocompatible, et son faible coût le rend idéal pour l'enregistrement aigu et chronique.

Haute résistance à la corrosion

Le tungstène présente une haute résistance à la corrosion.

Performance à long terme

Ces sondes offrent des performances répétables et à long terme.

 

CONSIDÉRATIONS

Effectuez-vous une microstimulation ?

L'alliage platine-iridium offre de meilleures performances électrochimiques et une meilleure stabilité, ce qui en fait un meilleur choix pour la microstimulation.

Quel niveau de courant de stimulation sera utilisé ?

Les électrodes platine-iridium permettent une stimulation plus importante. La capacité de transfert de charge plus faible du tungstène entraîne des potentiels interfaciaux plus importants, possiblement dangereux, lorsque vous appliquez le même courant de stimulation.

Quels sont vos niveaux de pH ou options de stimulation ?

Le tungstène peut corroder lorsqu'il est utilisé avec certaines options de pH ou de stimulation.

 

Tableau comparatif du profil C en tungstène, 76 mm de long, tige de 0,356 mm


Code de commande
Longueur Isolation
Épaisseur
Tige
Diamètre
Nominale
Impédance
±20%
Pointe
Diamètre
Utilisation typique
TM33B01KT 76 mm 0,356 mm 0,1 MΩ 2-3µ Enregistrement d'unités simples et multiples et microstimulation
TM33B01KTB 76 mm 0,356 mm 0,1 MΩ 3-5µ Enregistrement d'unités simples et multiples et microstimulation
TM33B01KTH 76 mm 0,356 mm 0,1 MΩ 1-2µ Enregistrement d'unités simples et multiples et microstimulation
TM33B05KTH 76 mm 0,356 mm 0,5 MΩ 1-2µ Enregistrement d'unités simples et multiples et microstimulation
TM33B10KTB 76 mm 0,356 mm 1,0 MΩ 3-4µ Enregistrement d'unités simples et multiples et microstimulation
TM33B10KTH 76 mm 0,356 mm 1,0 MΩ Enregistrement d'unités simples et multiples et microstimulation
TM33B20KT 76 mm 0,356 mm 2,0 MΩ 2-3µ Enregistrement d'unités simples et multiples et microstimulation
TM33B20KTH 76 mm 0,356 mm 2,0 MΩ 1-2µ Enregistrement d'unités simples et multiples et microstimulation

 

Utilisation typique

Enregistrement multi-unités et unités simples et microstimulation

 

Tube Kapton

Le tube Kapton, indiqué par « KT » dans le numéro de pièce, s'étend du connecteur jusqu'à 5 mm de la pointe, offrant rigidité et isolation supplémentaire à la tige de l'électrode. Les électrodes gainées de Kapton sont recommandées lorsque l'électrode doit être insérée à travers une canule pour une pénétration extra profonde.

 

Quantité

Paquet de 5

Voir le guide de sélection des microélectrodes métalliques

Questions fréquemment posées

Ressources

Utilisation des microélectrodes métalliques revêtues de parylène

FAQ

  • Quelle longueur me faut-il ?

La longueur totale de tout système d'électrodes est principalement déterminée par la profondeur du tissu que l'on souhaite enregistrer ou stimuler et par le système de micro-manipulation utilisé. Les microprobes en tungstène sont disponibles en longueurs de 76 mm ou 125 mm (on ne trouve pas 125 µm sur le site WPI) ou peuvent être commandées sur mesure dans n'importe quelle longueur inférieure à 5 pouces. Le platine/iridium est généralement proposé en longueurs de deux pouces et l'acier inoxydable en longueurs de 51 mm, mais l'un ou l'autre peut aussi être spécifié en longueurs plus courtes ou plus longues en utilisant un tube en acier inoxydable et polyimide. En raison du coût élevé de l'iridium pur, il est toujours monté dans un tube en acier inoxydable et polyimide et mesure typiquement 50 mm de long.

 

  • Quelle est l'épaisseur de l'isolation ?

Toutes les électrodes, sauf la microsonde en tungstène profil Extra Fin de 3 pouces, qui possède un revêtement isolant de 1 micron de Parylene-C, ont 3 microns de Parylene-C. Il a été prouvé que cette épaisseur fonctionne le mieux pour presque tous les profils de pointe d'électrode que nous proposons. Nous avons choisi 3 microns pour fournir un profil de pointe suffisamment petit pour se rapprocher des éléments neuronaux, faciliter l'insertion de l'électrode et minimiser l'atténuation pour les électrodes à impédance plus élevée. L'atténuation du signal peut se produire en raison d'un shunt capacitif lors de l'enregistrement avec des microsondes à impédance élevée dans des structures profondes, donc une isolation supplémentaire peut être nécessaire sous forme de microsondes KT ou polyimide de WPI. Le profil Extra Fin (ex. TM31C10) pour les électrodes en tungstène de 3 pouces offre une pointe de microsonde extrêmement fine, excellente pour l'enregistrement à partir de petites structures cellulaires densément regroupées.

 

  • Quelle impédance ou exposition de pointe me faut-il ?

Grâce à notre procédé de fabrication unique et aux propriétés spéciales du Parylene-C, nous sommes capables d'exposer chaque microsonde avec une précision et une reproductibilité microscopiques. Chaque microsonde est exposée individuellement sous un microscope à fort grossissement, inspectée et caractérisée électriquement. Nos microsondes ont une valeur d'impédance plus faible pour la même exposition de pointe que d'autres électrodes disponibles dans le commerce. Il est donc recommandé à ceux qui n'ont pas encore utilisé nos électrodes de spécifier une plage d'impédance afin de sélectionner la meilleure valeur d'impédance pour leur application. De plus, comme nous fournissons des microsondes aux chercheurs depuis plus de 30 ans, nous pouvons offrir des conseils d'experts pour choisir le meilleur design d'électrode pour votre paradigme expérimental. Veuillez nous contacter et fournir des informations concernant les besoins de votre chercheur. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour spécifier une plage de valeurs d'impédance pour toute boîte de microsondes.

 

  • Quel profil de pointe est le mieux adapté à mon application ?

Nous proposons une variété d'alternatives de pointes différentes pour ceux qui préfèrent un profil d'électrode spécialisé pour leurs recherches. La sélection de la pointe peut apporter des changements subtils mais importants à la performance de l'électrode, comme décrit ci-dessous. Il est recommandé aux utilisateurs débutants d'expérimenter différents profils de pointe afin de déterminer celui qui convient le mieux à leurs protocoles d'enregistrement ou de stimulation. A-Standard Notre profil de pointe standard présente une pointe aiguë mais robuste qui offre une performance polyvalente et un équilibre efficace entre pénétration et durabilité. Le profil de pointe le plus utilisé, nous recommandons notre pointe standard pour la plupart des applications d'enregistrement neural, bien qu'elle soit également efficace pour la plupart des protocoles de stimulation. Nous utilisons une méthode d'exposition par arc qui fournit une performance précise et constante ainsi qu'une très large gamme d'impédances disponibles. Bien que cette méthode entraîne une petite variabilité d'impédance d'une électrode à l'autre, la plupart des chercheurs la trouvent très acceptable pour leur application. Pour ceux qui ont besoin d'une exposition de pointe plus précise, nous proposons un service d'exposition au laser moyennant un petit supplément. Veuillez nous contacter si vous pensez que ce service vous convient. B-Émoussée Nos électrodes émoussées sont conçues pour avoir une pointe plus arrondie, en forme de balle. Pour de nombreuses applications, la pointe émoussée peut offrir une performance de stimulation supérieure, car son profil plus court peut amener l'électrode à agir davantage comme une source ponctuelle et à fournir une meilleure isolation. De nombreux chercheurs estiment que ce profil offre à la fois une plus grande sélectivité que les profils de pointe plus aigus conventionnels et est plus approprié pour les protocoles de stimulation à haute intensité. Certains chercheurs ont également rapporté que l'utilisation de pointes émoussées conduit à moins d'occurrences de cellules perforées. F-Extra fine Notre profil de pointe extra-fin présente un effilement nettement plus aigu ainsi qu'une couche d'isolation plus fine. Ce type d'électrode est couramment utilisé pour des préparations superficielles où il est nécessaire d'enregistrer à partir de petites populations cellulaires très compactes, telles que les couches striées des cortex visuel et auditif. En raison de la nature très délicate de ces pointes, elles ne sont disponibles que sur des électrodes en tungstène, en longueur de 3 pouces (76 mm) et avec des diamètres de tige de 0,003" et 0,005" (75 et 125 microns). Pour des pénétrations supérieures à 4 mm où l'impédance de la pointe est supérieure à 1,5 MΩ, nous recommandons de spécifier une couche supplémentaire de tubulure en polyimide pour réduire le shunt capacitif et augmenter la rigidité de l'électrode. H-Traitée thermiquement Nos électrodes traitées thermiquement sont destinées aux chercheurs qui doivent faire pénétrer leurs sondes à travers des membranes résistantes, telles que la dure-mère des grands mammifères. En appliquant une source de chaleur près de la pointe de l'électrode sous microscope, nous sommes capables de fournir une électrode avec une pointe à effilement plus progressif que notre profil standard, tout en renforçant l'isolation polymère près de la pointe. Ces modifications permettent à l'électrode de traverser plus facilement les membranes résistantes et avec moins de risque d'endommagement de la pointe et de l'isolation.

 

  • Des problèmes pour lire l’impédance de vos microélectrodes métalliques ?
  1. Vérifiez votre testeur d’impédance, peut-être testez-vous les valeurs d’impédance à une fréquence différente de 1 kilohertz.
  2. Vérifiez si votre testeur d’impédance ne possède pas un circuit de type « sample and hold », auquel cas l’impédance est mesurée immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de test et n’a pas le temps de se stabiliser.
  3. Habituellement, l’impédance diminue après quelques minutes d’immersion de l’électrode dans la solution saline.
  4. Parfois, les électrodes peuvent s’oxyder, ce qui augmente l’impédance ; dans ce cas, nous recommandons de faire passer environ -3 à -4,5 volts à travers l’électrode dans une solution saline pour nettoyer et désoxyder l’électrode.

 

  • Quelle configuration d'électrode me faut-il ?

Nous proposons actuellement trois configurations d'électrodes différentes, bien que nous ayons fabriqué de nombreux modèles personnalisés pour des clients par le passé. En observant les numéros de pièce de nos sondes, visibles dans notre section Produits, vous remarquerez qu'ils ont un numéro de pièce comme WE30031.0A5. La partie 00 du numéro de pièce spécifie la configuration de la microsonde. Électrodes monopolaire - 00 signifie qu'il n'y a pas de montage spécial, la sonde affûtée étant isolée avec du Parylene-C, avec la longueur, la largeur, le profil de la pointe et l'impédance spécifiés dans les tableaux pour commander vos électrodes. Tubulure en polyimide - PT Électrodes montées dans une tubulure en polyimide afin d'augmenter la rigidité et fournir une épaisseur d'isolation supplémentaire. Ce montage est généralement recommandé lorsque des électrodes à impédance assez élevée doivent pénétrer des couches plus profondes du cerveau ou de la moelle épinière. ST Spécifie nos électrodes bipolaires ou stéréotrodes. Ces électrodes, commandées avec des impédances inférieures à 0,5 méohms, sont excellentes pour localiser les champs de courant de stimulation. Les stéréotrodes à impédance plus élevée sont excellents pour améliorer l'isolation d'éléments neuronaux uniques en enregistrant simultanément plusieurs unités sur deux microélectrodes très proches. L'espacement des pointes est généralement égal au diamètre de la tige de l'une des électrodes utilisées pour fabriquer la stéréotrode. Un espacement différent des pointes est disponible sur demande.

 

  • Quel type de connecteurs est utilisé avec nos électrodes ?

Les connecteurs à broches 5482, 5483 sont fixés à l’extrémité distale de nos électrodes. Vous pouvez acheter ces connecteurs ainsi que le connecteur d’accouplement, M202, en cliquant ici et en allant sur notre page Accessoires. De nombreux utilisateurs préfèrent utiliser nos électrodes sans aucun connecteur, ce qui est acceptable. Nous retirerons simplement les connecteurs pour vous si vous le demandez. Il n’y a pas de réduction pour cela puisque les connecteurs sont fixés au début de notre processus de fabrication.

 

  • Quelles sont les expositions de pointe pour différentes valeurs d’impédance des électrodes ?

Les expositions de pointe pour les profils de pointe « Heat Tapered » « H » ont environ 15 à 20 % d’exposition en PLUS. Les expositions de pointe pour les profils de pointe émoussés « B » ont environ 15 à 20 % d’exposition en MOINS. Les expositions de pointe pour les profils de pointe extra fins « F » ont environ 10 à 15 % d’exposition en PLUS.

 

  • Des problèmes pour lire l’impédance de vos microélectrodes métalliques ?
  1. Vérifiez votre testeur d’impédance, peut-être testez-vous les valeurs d’impédance à une fréquence différente de 1 kilohertz.
  2. Vérifiez si votre testeur d’impédance ne possède pas un circuit de type « sample and hold », auquel cas l’impédance est mesurée immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de test et n’a pas le temps de se stabiliser.
  3. Habituellement, l’impédance diminue après quelques minutes d’immersion de l’électrode dans la solution saline.
  4. Parfois, les électrodes peuvent s’oxyder, ce qui augmente l’impédance ; dans ce cas, nous recommandons de faire passer environ -3 à -4,5 volts à travers l’électrode dans une solution saline pour nettoyer et désoxyder l’électrode.

 

Références

T.Nakamura, N. Lasser-Ross, K. Nakamura, W.N. Ross « Ségrégation spatiale et interaction des mécanismes de signalisation calcique dans les neurones pyramidaux CA1 de l’hippocampe de rat » J Physiol 543. 2002 : 465-480