{"title":"タングステン電極 C","description":"\u003ch1\u003eタングステン電極、Cプロファイル\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003eWPIのタングステン電極Cプロファイルは、厳しい実験環境での信頼性の高い神経記録および電気刺激のために精密に設計されています。鋭く細い先端と耐久性のあるタングステンシャフトを備え、電気生理学の用途において優れた信号品質と安定した性能を提供します。Cプロファイル設計は、ポリイミド絶縁シャフトと明確に露出した先端を特徴としており、脳や神経組織のターゲット記録に最適です。複数のシャフト径と長さで提供され、特定の実験セットアップに合わせた柔軟性を持ちます。急性および慢性研究のいずれにも使用可能で、WPIのタングステン電極は高品質なデータ取得に必要な耐久性、導電性、精度を実現します。\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/ProfileCSingleElectrodeWpolymideTubing_bff11e95-d4b7-463e-a69f-12d47d4eac32.jpg?v=1759582854\" alt=\"ProfileCSingleElectrodeWpolymideTubing\" width=\"587\" height=\"99\"\u003e\u003c\/h3\u003e","products":[{"product_id":"var-8077-tungsten-profile-c-127-mm-long","title":"タングステン プロファイルC、長さ127mm","description":"\u003c!-- section:details --\u003e\n\u003cdiv\u003e\r\n\u003ch2\u003e\n\u003cstrong\u003eタングステン\u003c\/strong\u003e、マイクロ電極によく使われ、性能とコストのバランスが良い。\u003c\/h2\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e5個入りパッケージ\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003ctable width=\"100%\"\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 10%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch2\u003e利点\u003c\/h2\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/exceptional_rigidity_11ed6861-40c4-48a2-9808-0ba4babd7550.jpg?v=1765949733\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e卓越した剛性\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003e強く硬い金属のため、プローブは卓越した剛性を持ちます。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/chronic-recording_27420b55-d1fc-4f41-ac57-2e40e50630d2.jpg?v=1765949740\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e急性および慢性記録に最適\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003eタングステンは生体適合性があり、低コストで急性および慢性記録に理想的です。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/corrosion--resistance_2c866732-6ab0-4623-92d8-94f625d7fb1c.jpg?v=1765949745\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e高耐腐食性\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003eタングステンは高い耐腐食性を持っています。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/long-term-performance_2bd1bb6c-d8a2-49f7-bae8-2385700b1718.jpg?v=1765949751\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e長期性能\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003eこれらのプローブは繰り返し使用可能で長期的な性能を提供します。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e \u003c\/h3\u003e\r\n\u003ch2\u003e考慮事項\u003c\/h2\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch3\u003eマイクロ刺激を行いますか？\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003eプラチナ-イリジウム合金は電気化学的性能と安定性に優れており、マイクロ刺激に適しています。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch3\u003eどのレベルの刺激電流を使用しますか？\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp style=\"font-size: 14px; font-weight: 400;\"\u003eプラチナ-イリジウム電極はより強い刺激が可能です。タングステンは電荷移動容量が低いため、同じ刺激電流をかけるとより大きく、場合によっては安全でない界面電位が発生します。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch3\u003eご使用のpHレベルや刺激オプションは何ですか？\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp style=\"font-size: 14px; font-weight: 400;\"\u003eタングステンは一部のpHや刺激オプションで使用すると腐食することがあります。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003c\/tbody\u003e\r\n\u003c\/table\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタングステン プロファイル C 比較表、127 mm 長さ\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003ctable id=\"a2\" class=\"sortable\" border=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\r\n\u003cthead\u003e\r\n\u003ctr style=\"background-color: #0081c2;\" bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003cth\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e注文コード\u003c\/span\u003e\n\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e着丈\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e絶縁\u003cbr\u003e厚さ\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003eシャフト\u003cbr\u003e直径\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e公称値\u003cbr\u003eインピーダンス\u003cbr\u003e±20%\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e先端\u003cbr\u003e直径\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e一般的な用途\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003c\/thead\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM53B05KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e127mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.5 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e深い貫通\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM53A15KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e127mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1.5 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e単一および複数ユニットの記録と刺激のための深い貫通\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM53A05KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e127mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.5 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e単一および複数ユニットの記録と刺激のための深い貫通\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM53A20KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e127mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e単一および複数ユニットの記録と刺激のための深い貫通\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM53B20KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e127mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e深い貫通\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM53A10KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e127mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e単一および複数ユニットの記録と刺激のための深い貫通\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM53B10KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e127mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e深い貫通\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM53A10KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e127mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e単一および複数ユニットの記録と刺激のための深い貫通。熱処理済み。\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003c\/tbody\u003e\r\n\u003c\/table\u003e\r\n\u003c\/div\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e一般的な用途\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e深い貫通\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカプトンチューブ\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e部品番号に「KT」と示されるカプトンチューブは、コネクタから先端の5 mm以内まで伸びており、電極シャフトに剛性と追加の絶縁を提供します。カプトン被覆電極は、電極をカニューレを通して挿入し、より深く貫入させる場合に推奨されます。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e数量\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e5個入りパッケージ\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/faq\"\u003eよくある質問\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:details --\u003e\n\n\u003c!-- section:resources --\u003e\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/MetalMicroelectrodes_IS.pdf\" target=\"_self\"\u003eパリレンコーティング金属マイクロ電極の使用\u003c\/a\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003ch2\u003eよくある質問\u003c\/h2\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどの長さが必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e電極システムの全長は、主に記録または刺激したい組織の深さと使用するマイクロドライブシステムによって決まります。タングステンマイクロプローブは76 mmまたは125 mmの長さで提供され（WPIのウェブサイトには125 µmはありません）、5インチ未満の任意の長さでカスタム注文も可能です。プラチナ\/イリジウムは通常2インチの長さで、ステンレススチールは51 mmの長さですが、どちらも短い長さやステンレススチールとポリイミドチューブを使用した長い長さで指定できます。純イリジウムは非常に高価なため、常にステンレススチールとポリイミドチューブに取り付けられており、通常は50 mmの長さです。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e絶縁厚さとは何ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e3インチのExtra Fine-Fプロファイルのタングステンマイクロプローブを除くすべての電極は、1マイクロンのParylene-C絶縁コートがあり、3マイクロンのParylene-Cを持っています。この厚さが当社が提供するほとんどすべての電極チッププロファイルに最適であることが証明されています。3マイクロンを選んだ理由は、神経要素に近づくために十分に小さいチッププロファイルを提供し、電極挿入を容易にし、高インピーダンス電極の信号減衰を最小限に抑えるためです。高インピーダンスのマイクロプローブで深部構造を記録する際、容量性シャントによる信号の減衰が発生することがあるため、追加の絶縁がWPIのKTやポリイミドマイクロプローブの形で必要になる場合があります。3インチタングステン電極のExtra Fineプロファイル（例：TM31C10）は、非常に細いマイクロプローブチップを提供し、小さく密集した細胞構造からの記録に最適です。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどのチップインピーダンスまたは露出量が必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e当社独自の製造プロセスとParylene-Cの特殊な特性により、任意のマイクロプローブを顕微鏡レベルの精度と再現性で露出させることが可能です。各マイクロプローブは高倍率顕微鏡下で個別に露出され、検査および電気的特性評価が行われます。当社のマイクロプローブは、同じチップ露出量で他の市販電極よりも低いインピーダンス値を持っています。そのため、当社の電極を初めて使用される方は、用途に最適なインピーダンス値を選択するためにインピーダンスの範囲を指定されることをお勧めします。また、30年以上にわたり研究者にマイクロプローブを提供してきた経験から、実験パラダイムに最適な電極設計の選択について専門的なアドバイスを提供できます。ご連絡の際は、研究者の要件に関する情報をお知らせください。マイクロプローブのどのボックスでもインピーダンス範囲の指定に追加料金はかかりません。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e私の用途に最適なチッププロファイルはどれですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e私たちは、研究に特化した電極プロファイルを好む方のために、さまざまなチップの選択肢を提供しています。チップの選択は、以下に説明するように、電極の性能に微妙ながら重要な変化をもたらします。初めてのユーザーには、異なるチッププロファイルを試してみて、自分の記録や刺激プロトコルに最適なものを見つけることをお勧めします。A-スタンダード 私たちの標準チッププロファイルは、鋭くかつ頑丈な先端を特徴としており、多用途な性能と貫通性と耐久性の効果的なバランスを提供します。最も広く使われているチッププロファイルであり、ほとんどの神経記録用途に標準チップを推奨しますが、多くの刺激プロトコルにも効果的です。アーク露出法を採用しており、正確で一貫した性能と非常に広範囲のインピーダンスを実現しています。この方法では電極ごとにインピーダンスにわずかなばらつきが生じますが、多くの研究者はこれを許容範囲と考えています。より正確なチップ露出が必要な方には、少額の追加料金でレーザー露出サービスを提供しています。このサービスが適していると思われる場合はお問い合わせください。B-鈍化型 鈍化型電極は、より丸みを帯びた弾丸型の先端になるよう設計されています。多くの用途で、鈍化型チップは優れた刺激性能を提供でき、その短いプロファイルにより電極が点源として機能し、より良い絶縁性をもたらします。多くの研究者は、このプロファイルが従来の鋭いチッププロファイルよりも選択性が高く、高強度刺激プロトコルにより適していると感じています。また、鈍化型チップの使用により細胞の穿刺が少なくなるという報告もあります。F-超極細 超極細チッププロファイルは、著しく鋭いテーパーと薄い絶縁層を特徴としています。このタイプの電極は、視覚皮質や聴覚皮質の条線層のような、小さく密集した細胞集団から記録する必要がある浅い準備に一般的に使用されます。非常に繊細なため、タングステン電極のみで、長さ3インチ（76mm）、軸径0.003インチ（75ミクロン）および0.005インチ（125ミクロン）で提供されます。4mmを超える貫通でチップインピーダンスが1.5MΩを超える場合は、容量性ショートを減らし電極の剛性を高めるために、追加のポリイミドチューブ層を指定することを推奨します。H-熱処理 熱処理電極は、大型哺乳類の硬膜のような硬い膜を貫通しなければならない研究者向けです。顕微鏡下で電極先端近くに熱源を加えることで、標準プロファイルよりも緩やかなテーパーの先端を持ち、先端近くのポリマー絶縁を強化した電極を提供できます。これらの改良により、硬い膜をより容易に、かつ先端や絶縁の損傷リスクを減らして貫通できます。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極のインピーダンス測定に問題がありますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003col\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターで測定している周波数が1キロヘルツと異なっていないか確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターにサンプル＆ホールド回路がない場合、テストボタンを押した直後にインピーダンスが測定され、インピーダンスが安定する時間がないことを確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e通常、電極を生理食塩水に浸して数分後にインピーダンスは低下します。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e時々、電極が酸化してインピーダンスが上昇することがあります。その場合、電極を生理食塩水中で約マイナス3〜4.5ボルトの電圧をかけて洗浄し、酸化を除去することをお勧めします。\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ol\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどの電極構成が必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e現在、当社は3種類の電極構成を提供していますが、過去には多くのカスタムデザインも製作してきました。製品セクションでご覧いただけるように、プローブの型番はWE30031.0A5のようになっています。型番の「00」部分はマイクロプローブの構成を示します。モノポーラー電極 - 00は特別な取り付けがなく、シャープなプローブがパリレン-Cで絶縁されており、長さ、幅、チッププロファイル、インピーダンスは注文用の表に記載されています。ポリイミドチューブ - PT電極は、剛性を高め絶縁厚を増すためにポリイミドチューブに取り付けられています。これは比較的高インピーダンスの電極が脳や脊髄の深層に到達する必要がある場合に推奨されます。STはバイポーラーまたはステレオトロードを示します。インピーダンスが0.5メガオーム未満のものは刺激電流場の局在化に優れています。高インピーダンスのステレオトロードは、2本の近接したマイクロ電極で複数ユニットを同時記録することで単一神経要素の分離を強化します。チップ間隔は通常、ステレオトロードを構成する電極のシャフト直径と同じです。異なるチップ間隔もご要望に応じて対応可能です。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e当社の電極にはどのようなタイプのコネクターが使われていますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e5482、5483ピンコネクターは当社の電極の遠位端に取り付けられています。これらのコネクターおよび対応するコネクターM202は、こちらをクリックしてアクセサリーページから購入できます。多くのユーザーはコネクターなしで電極を使用することを好みますが、それでも問題ありません。ご希望があればコネクターを取り外してお渡しします。ただし、製造工程の初期段階でコネクターが取り付けられているため、割引はありません。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e異なる電極インピーダンス値に対するチップ露出はどのようになっていますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003eヒートテーパー「H」タイプのチップ露出は約15〜20％多くなります。ブランテッド「B」タイプのチップ露出は約15〜20％少なくなります。エクストラファイン「F」タイプのチップ露出は約10〜15％多くなります。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極のインピーダンス測定に問題がありますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003col\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターで測定している周波数が1キロヘルツと異なっていないか確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターにサンプル＆ホールド回路がない場合、テストボタンを押した直後にインピーダンスが測定され、インピーダンスが安定する時間がないことを確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e通常、電極を生理食塩水に浸して数分後にインピーダンスは低下します。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e時々、電極が酸化してインピーダンスが上昇することがあります。その場合、電極を生理食塩水中で約マイナス3〜4.5ボルトの電圧をかけて洗浄し、酸化を除去することをお勧めします。\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ol\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:resources --\u003e","brand":"World Precision Instruments","offers":[{"title":"0.216 mm|0.5 MΩ","offer_id":42266358874202,"sku":"TM53A05KT","price":350.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.216 mm|1.0 MΩ","offer_id":42266358906970,"sku":"TM53A10KT","price":350.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.216 mm|1.0 MΩ|1 u","offer_id":42266358939738,"sku":"TM53A10KTH","price":225.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.216 mm|1.5 MΩ","offer_id":42266358972506,"sku":"TM53A15KT","price":350.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.356 mm|0.5 MΩ","offer_id":42266359005274,"sku":"TM53B05KT","price":350.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.216 mm|2.0 MΩ","offer_id":42266359038042,"sku":"TM53A20KT","price":350.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.356 mm|1.0 MΩ","offer_id":42266359070810,"sku":"TM53B10KT","price":339.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.356 mm|2.0 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src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/exceptional_rigidity_05214872-6ad5-40a0-b2c9-e56b7aea6d13.jpg?v=1765949765\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e卓越した剛性\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e強く剛性の高い金属であるため、プローブは非常に高い剛性を持ちます。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/chronic-recording_9d9e0477-3891-4e00-bea2-e3432d90bd4d.jpg?v=1765949772\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e急性および慢性記録に最適\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eタングステンは生体適合性があり、低コストで急性および慢性記録に理想的です。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 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colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch3\u003e \u003c\/h3\u003e\n\u003ch2\u003e考慮事項\u003c\/h2\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch3\u003eマイクロ刺激を行いますか？\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eプラチナ-イリジウム合金は電気化学的性能と安定性が優れており、マイクロ刺激に適しています。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch3\u003eどのレベルの刺激電流を使用しますか？\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 14px; font-weight: 400;\"\u003eプラチナ-イリジウム電極はより強い刺激が可能です。タングステンは電荷移動容量が低いため、同じ刺激電流をかけるとより大きく、場合によっては安全でない界面電位が発生します。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch3\u003eお使いのpHレベルや刺激オプションは何ですか？\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 14px; font-weight: 400;\"\u003eタングステンは一部のpHや刺激オプションで使用すると腐食することがあります。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタングステン プロファイルC 比較チャート、長さ76 mm、シャフト0.356 mm\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ctable id=\"a2\" class=\"sortable\" border=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr style=\"background-color: #0081c2;\" bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\n\u003cth\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e注文コード\u003c\/span\u003e\n\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e長さ\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e絶縁\u003cbr\u003e厚さ\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003eシャフト\u003cbr\u003e直径\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e公称\u003cbr\u003eインピーダンス\u003cbr\u003e±20%\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e先端\u003cbr\u003e直径\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e典型的な用途\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33B01KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.1 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルおよびマルチユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33B01KTB\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.1 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3-5µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルおよびマルチユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33B01KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.1 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1-2µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルおよびマルチユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"background-color: #e4e4e4;\"\u003e\n\u003ctd style=\"background-color: #e4e4e4;\"\u003e\u003cstrong\u003eTM33B05KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.5 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1-2µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルおよびマルチユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33B10KTB\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3-4µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルおよびマルチユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33B10KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルおよびマルチユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33B20KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルおよびマルチユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33B20KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.356 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1-2µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルおよびマルチユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e典型的な用途\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eマルチユニットおよびシングルユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカプトンチューブ\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e部品番号に「KT」と示されるカプトンチューブは、コネクタから先端の5 mm以内まで伸びており、電極シャフトに剛性と追加の絶縁を提供します。カプトン被覆電極は、電極をカニューレを通して挿入し、より深く貫入させる場合に推奨されます。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e数量\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e5本入りパッケージ\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/ja\/blog\/post\/metal-microelectrode-selection-guide\"\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極選択ガイドを見る\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/faq\"\u003eよくある質問\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:details --\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- section:resources --\u003e\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/MetalMicroelectrodes_IS.pdf\" target=\"_self\"\u003eパリレンコーティング金属マイクロ電極の使用\u003c\/a\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eよくある質問\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどの長さが必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e電極システムの全長は、主に記録または刺激したい組織の深さと使用されるマイクロドライブシステムによって決まります。タングステンマイクロプローブは76 mmまたは125 mmの長さ（WPIのウェブサイトには125 µmはありません）で提供され、5インチ未満の任意の長さでカスタム注文も可能です。プラチナ\/イリジウムは通常2インチの長さで、ステンレススチールは51 mmの長さですが、どちらも短い長さやステンレススチールとポリイミドチューブを使用した長い長さで指定できます。純イリジウムは高価なため、常にステンレススチールとポリイミドチューブに取り付けられており、通常は50 mmの長さです。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e絶縁の厚さはどのくらいですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e3インチのエクストラファイン-Fプロファイルのタングステンマイクロプローブを除くすべての電極は、1ミクロンのパリレン-C絶縁コートが施されており、通常は3ミクロンのパリレン-Cを使用しています。この厚さが当社が提供するほとんどの電極チッププロファイルに最適であることが証明されています。3ミクロンを選んだ理由は、神経要素に近づくために十分に小さいチッププロファイルを提供し、電極挿入を容易にし、高インピーダンス電極の信号減衰を最小限に抑えるためです。高インピーダンスのマイクロプローブで深部構造を記録する際、容量性シャントによる信号の減衰が起こることがあるため、WPIのKTやポリイミド製マイクロプローブのような追加の絶縁が必要になる場合があります。3インチタングステン電極のエクストラファインプロファイル（例：TM31C10）は、非常に細いマイクロプローブチップを提供し、小さく密集した細胞構造からの記録に最適です。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどのチップインピーダンスまたは露出量が必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e当社の独自の製造プロセスとパリレン-Cの特殊な特性により、任意のマイクロプローブを顕微鏡レベルの精度と再現性で露出させることが可能です。各マイクロプローブは高倍率顕微鏡下で個別に露出され、検査および電気的特性評価が行われます。当社のマイクロプローブは、同じチップ露出量で他の市販電極よりも低いインピーダンス値を持っています。そのため、当社の電極を初めて使用する方には、用途に最適なインピーダンス値を選択するためにインピーダンスの範囲を指定することをお勧めします。また、30年以上にわたり研究者にマイクロプローブを提供してきた経験から、実験パラダイムに最適な電極設計の選択について専門的なアドバイスを提供できます。ご連絡の際は、研究者の要件に関する情報をお知らせください。マイクロプローブの箱に対してインピーダンス範囲を指定しても追加料金はかかりません。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e私の用途に最適なチッププロファイルは何ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e私たちは、研究のために特殊な電極プロファイルを好む方々のために、さまざまなチップの代替品を提供しています。チップの選択は、以下に説明するように、電極の性能に微妙ながら重要な変化をもたらすことがあります。初めてのユーザーには、異なるチッププロファイルを試してみて、自分の記録や刺激プロトコルに最適なものを見つけることをお勧めします。A-スタンダード 私たちの標準チッププロファイルは、鋭くも頑丈な先端を特徴としており、多用途な性能と貫通性と耐久性の効果的なバランスを提供します。最も広く使われているチッププロファイルであり、ほとんどの神経記録用途に標準チップを推奨しますが、多くの刺激プロトコルにも効果的です。アーク露出法を採用しており、正確で一貫した性能と非常に広範囲のインピーダンスを実現しています。この方法では電極ごとにインピーダンスにわずかなばらつきが生じますが、多くの研究者はこれを許容範囲と考えています。より正確なチップ露出が必要な場合は、小額の追加料金でレーザー露出サービスを提供しています。このサービスが適していると思われる場合は、お問い合わせください。B-鈍化型 私たちの鈍化型電極は、より丸みを帯びた弾丸型の先端を持つよう設計されています。多くの用途で、鈍化型チップは優れた刺激性能を提供でき、その短いプロファイルにより電極が点源として機能し、より良い絶縁性をもたらします。多くの研究者は、このプロファイルが従来の鋭いチッププロファイルよりも選択性が高く、高強度刺激プロトコルにより適していると感じています。また、鈍化型チップの使用により細胞の穿刺が少なくなるという報告もあります。F-超極細型 私たちの超極細チッププロファイルは、著しく鋭いテーパーと薄い絶縁層を特徴としています。このタイプの電極は、視覚皮質や聴覚皮質の条線層のような、小さく密集した細胞集団から記録する必要がある浅い準備に一般的に使用されます。非常に繊細なため、これらのチップはタングステン電極のみで、長さ3インチ（76mm）、シャフト直径は0.003インチ（75ミクロン）と0.005インチ（125ミクロン）の両方で提供しています。4mmを超える貫通でチップインピーダンスが1.5MΩを超える場合は、容量性ショートを減らし電極の剛性を高めるために、追加のポリイミドチューブ層を指定することを推奨します。H-熱処理型 私たちの熱処理型電極は、大型哺乳類の硬膜のような硬い膜を貫通しなければならない研究者向けに設計されています。顕微鏡下で電極先端近くに熱源を加えることで、標準プロファイルよりも緩やかなテーパーの先端を持ち、先端近くのポリマー絶縁を強化した電極を提供できます。これらの改良により、硬い膜をより容易に、かつ先端や絶縁の損傷リスクを減らして貫通できるようになります。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極のインピーダンス測定に問題がありますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eインピーダンステスターを確認し、1キロヘルツとは異なる周波数でインピーダンスを測定していないか確認してください。\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eインピーダンステスターにサンプル＆ホールド回路がないか確認してください。その場合、テストボタンを押した直後にインピーダンスが測定され、安定する時間がありません。\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e通常、電極を生理食塩水に浸して数分後にはインピーダンスが下がります。\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e電極が酸化してインピーダンスが上がることがあります。その場合は、電極を生理食塩水に浸し、約マイナス3〜4.5ボルトの電圧をかけて電極を洗浄し、脱酸化することをお勧めします。\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどの電極構成が必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e現在、当社では3種類の異なる電極構成を提供していますが、過去には多くのカスタムデザインも製作してきました。製品セクションにあるプローブの型番をご覧いただくと、WE30031.0A5のような型番が付いていることがわかります。型番の「00」の部分はマイクロプローブの構成を示しています。単極電極 - 00 は特別な取り付けがなく、先端がパリレン-Cで絶縁されており、長さ、幅、先端形状、インピーダンスは電極注文用の表に記載された通りです。ポリイミドチューブ - PT は、剛性を高め絶縁厚を増すためにポリイミドチューブに取り付けられた電極です。この取り付けは、比較的高インピーダンスの電極が脳や脊髄の深い層に到達する必要がある場合に推奨されます。ST は当社の双極またはステレオトロードを示します。インピーダンスが0.5メガオーム未満の注文の場合、これらの電極は刺激電流場の局所化に優れています。高インピーダンスのステレオトロードは、2つの近接したマイクロ電極で複数のユニットを同時に記録することで単一神経要素の分離を強化します。先端間隔は通常、ステレオトロードを作る際に使用される電極のシャフト直径と同じです。異なる先端間隔もご要望に応じて対応可能です。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e当社の電極にはどのようなタイプのコネクタが使われていますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e5482、5483ピンコネクターは当社の電極の遠位端に取り付けられています。これらのコネクターおよび対応するコネクターM202は、こちらをクリックしてアクセサリーページから購入できます。多くのユーザーはコネクターなしで電極を使用することを好みますが、それでも問題ありません。ご希望があればコネクターを取り外します。ただし、コネクターは製造工程の初期に取り付けられているため、取り外しによる割引はありません。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e異なる電極インピーダンス値に対するチップ露出はどのようになっていますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eヒートテーパー「H」型チッププロファイルのチップ露出は約15〜20％多くなります。ブラント「B」型チッププロファイルのチップ露出は約15〜20％少なくなります。エクストラファイン「F」型チッププロファイルのチップ露出は約10〜15％多くなります。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極のインピーダンス測定に問題がありますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eインピーダンステスターを確認し、1キロヘルツとは異なる周波数でインピーダンスを測定していないか確認してください。\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eインピーダンステスターにサンプル＆ホールド回路がないか確認してください。その場合、テストボタンを押した直後にインピーダンスが測定され、安定する時間がありません。\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e通常、電極を生理食塩水に浸して数分後にはインピーダンスが下がります。\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e電極が酸化してインピーダンスが上がることがあります。その場合は、電極を生理食塩水に浸し、約マイナス3〜4.5ボルトの電圧をかけて電極を洗浄し、脱酸化することをお勧めします。\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:resources --\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- section:references --\u003e\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e中村T., ラッサー＝ロスN., 中村K., ロスW.N.\u003c\/b\u003e「ラット海馬CA1錐体ニューロンにおけるカルシウムシグナル伝達機構の空間的分離と相互作用」\u003cspan style=\"font-style: italic;\"\u003eJ Physiol\u003c\/span\u003e 543. 2002: 465-480\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:references --\u003e","brand":"World Precision Instruments","offers":[{"title":"0.356 mm|0.1 MΩ|チップ直径 3-5 µm","offer_id":42266359365722,"sku":"TM33B01KTB","price":290.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.356 mm|0.1 MΩ|チップ直径 2-3 µm","offer_id":42266359398490,"sku":"TM33B01KT","price":290.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.356 mm|0.5 MΩ|チップ直径 1-2 µm","offer_id":42266359431258,"sku":"TM33B05KTH","price":305.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.356 mm|1.0 MΩ|チップ直径 3-4 µm","offer_id":42266359464026,"sku":"TM33B10KTB","price":290.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.356 mm|2.0 MΩ|チップ直径 1-2 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--\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003cstrong\u003eタングステン\u003c\/strong\u003e、マイクロ電極によく使われ、性能とコストのバランスが良い。\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e5個入りパッケージ\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ctable width=\"100%\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 10%;\" colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch2\u003e利点\u003c\/h2\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/exceptional_rigidity_603ebe24-954c-4614-80aa-290ce7f9a40a.jpg?v=1765949794\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e卓越した剛性\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e強く硬い金属のため、プローブは卓越した剛性を持ちます。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/chronic-recording_a253ce87-9905-437e-a14a-5704cbbf730b.jpg?v=1765949801\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e急性および慢性記録に最適\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eタングステンは生体適合性があり、低コストで急性および慢性記録に理想的です。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/corrosion--resistance_e8658048-babb-4a84-94cc-cf94187cad8a.jpg?v=1765949807\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e高耐腐食性\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eタングステンは高い耐腐食性を持っています。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/long-term-performance_64006f34-0db8-4fa1-befa-f72d3ab45e1b.jpg?v=1765949813\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e長期性能\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eこれらのプローブは繰り返し使用可能で長期的な性能を提供します。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch3\u003e \u003c\/h3\u003e\n\u003ch2\u003e考慮事項\u003c\/h2\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch3\u003eマイクロ刺激を行いますか？\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eプラチナ-イリジウム合金は電気化学的性能と安定性に優れており、マイクロ刺激に適しています。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch3\u003eどのレベルの刺激電流を使用しますか？\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 14px; font-weight: 400;\"\u003eプラチナ-イリジウム電極はより強い刺激が可能です。タングステンは電荷移動容量が低いため、同じ刺激電流をかけるとより大きく、場合によっては安全でない界面電位が発生します。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\n\u003ch3\u003eご使用のpHレベルや刺激オプションは何ですか？\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 14px; font-weight: 400;\"\u003eタングステンは一部のpHや刺激オプションで使用すると腐食することがあります。\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタングステン プロファイルC 比較チャート、長さ76 mm、シャフト径0.145 mm\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ctable id=\"a2\" class=\"sortable\" border=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr style=\"background-color: #0081c2;\" bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\n\u003cth\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e注文コード\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e着丈\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e絶縁\u003cbr\u003e厚さ\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003eシャフト\u003cbr\u003e直径\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e公称値\u003cbr\u003eインピーダンス\u003cbr\u003e±20%\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e先端\u003cbr\u003e直径\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e一般的な用途\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr style=\"background-color: #e4e4e4;\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31C05KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.145 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.5 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1-2µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e小さく密集した細胞からの記録\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31C20KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.145 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e小さく密集した細胞からの記録、熱処理チップ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31C40KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.145 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e小さく密集した細胞からの記録\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31C40KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.145 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e小さく密集した細胞からの記録、熱処理チップ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33C05KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.5 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルユニットおよび刺激 \/ 慢性使用\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33C10KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.126 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルユニットおよび刺激 \/ 慢性使用\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"background-color: #e4e4e4;\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33C20KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.126 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e単一ユニットおよび刺激／慢性使用、熱処理チップ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"background-color: #ffffff;\" bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33C40KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.126 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eシングルユニットおよび刺激 \/ 慢性使用\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"background-color: #e4e4e4;\"\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33C40KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.126 mm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.0 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e単一ユニットおよび刺激／慢性使用、熱処理チップ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e一般的な用途\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e小さく密集した細胞からの記録\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカプトンチューブ\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e部品番号に「KT」と示されるカプトンチューブは、コネクタから先端の5 mm以内まで伸びており、電極シャフトに剛性と追加の絶縁を提供します。カプトン被覆電極は、電極をカニューレを通して挿入し、より深く貫入させる場合に推奨されます。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e数量\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e5個入りパッケージ\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/ja\/blog\/post\/metal-microelectrode-selection-guide\"\u003e金属マイクロ電極選択ガイドを見る\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/faq\"\u003eよくある質問\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\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\/MetalMicroelectrodes_IS.pdf\" target=\"_self\"\u003eパリレンコーティング金属マイクロ電極の使用\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003ch2\u003eよくある質問\u003c\/h2\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどの長さが必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e電極システムの全長は、主に記録または刺激したい組織の深さと使用するマイクロドライブシステムによって決まります。タングステンマイクロプローブは76 mmまたは125 mmの長さで提供され（WPIのウェブサイトには125 µmはありません）、5インチ未満の任意の長さでカスタム注文も可能です。プラチナ\/イリジウムは通常2インチの長さで、ステンレススチールは51 mmの長さですが、どちらも短い長さやステンレススチールとポリイミドチューブを使用した長い長さで指定できます。純イリジウムは非常に高価なため、常にステンレススチールとポリイミドチューブに取り付けられており、通常は50 mmの長さです。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e絶縁厚さとは何ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e3インチのExtra Fine-Fプロファイルのタングステンマイクロプローブを除くすべての電極は、1マイクロンのParylene-C絶縁コートがあり、3マイクロンのParylene-Cを持っています。この厚さが当社が提供するほとんどすべての電極チッププロファイルに最適であることが証明されています。3マイクロンを選んだ理由は、神経要素に近づくために十分に小さいチッププロファイルを提供し、電極挿入を容易にし、高インピーダンス電極の信号減衰を最小限に抑えるためです。高インピーダンスのマイクロプローブで深部構造を記録する際、容量性シャントによる信号の減衰が発生することがあるため、追加の絶縁がWPIのKTやポリイミドマイクロプローブの形で必要になる場合があります。3インチタングステン電極のExtra Fineプロファイル（例：TM31C10）は、非常に細いマイクロプローブチップを提供し、小さく密集した細胞構造からの記録に最適です。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどのチップインピーダンスまたは露出量が必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e当社独自の製造プロセスとParylene-Cの特殊な特性により、任意のマイクロプローブを顕微鏡レベルの精度と再現性で露出させることが可能です。各マイクロプローブは高倍率顕微鏡下で個別に露出され、検査および電気的特性評価が行われます。当社のマイクロプローブは、同じチップ露出量で他の市販電極よりも低いインピーダンス値を持っています。そのため、当社の電極を初めて使用される方は、用途に最適なインピーダンス値を選択するためにインピーダンスの範囲を指定されることをお勧めします。また、30年以上にわたり研究者にマイクロプローブを提供してきた経験から、実験パラダイムに最適な電極設計の選択について専門的なアドバイスを提供できます。ご連絡の際は、研究者の要件に関する情報をお知らせください。マイクロプローブのどのボックスでもインピーダンス範囲の指定に追加料金はかかりません。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e私の用途に最適なチッププロファイルはどれですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e私たちは、研究に特化した電極プロファイルを好む方のために、さまざまなチップの選択肢を提供しています。チップの選択は、以下に説明するように、電極の性能に微妙ながら重要な変化をもたらします。初めてのユーザーには、異なるチッププロファイルを試してみて、自分の記録や刺激プロトコルに最適なものを見つけることをお勧めします。A-スタンダード 私たちの標準チッププロファイルは、鋭くかつ頑丈な先端を特徴としており、多用途な性能と貫通性と耐久性の効果的なバランスを提供します。最も広く使われているチッププロファイルであり、ほとんどの神経記録用途に標準チップを推奨しますが、多くの刺激プロトコルにも効果的です。アーク露出法を採用しており、正確で一貫した性能と非常に広範囲のインピーダンスを実現しています。この方法では電極ごとにインピーダンスにわずかなばらつきが生じますが、多くの研究者はこれを許容範囲と考えています。より正確なチップ露出が必要な方には、少額の追加料金でレーザー露出サービスを提供しています。このサービスが適していると思われる場合はお問い合わせください。B-鈍化型 鈍化型電極は、より丸みを帯びた弾丸型の先端になるよう設計されています。多くの用途で、鈍化型チップは優れた刺激性能を提供でき、その短いプロファイルにより電極が点源として機能し、より良い絶縁性をもたらします。多くの研究者は、このプロファイルが従来の鋭いチッププロファイルよりも選択性が高く、高強度刺激プロトコルにより適していると感じています。また、鈍化型チップの使用により細胞の穿刺が少なくなるという報告もあります。F-超極細 超極細チッププロファイルは、著しく鋭いテーパーと薄い絶縁層を特徴としています。このタイプの電極は、視覚皮質や聴覚皮質の条線層のような、小さく密集した細胞集団から記録する必要がある浅い準備に一般的に使用されます。非常に繊細なため、タングステン電極のみで、長さ3インチ（76mm）、軸径0.003インチ（75ミクロン）および0.005インチ（125ミクロン）で提供されます。4mmを超える貫通でチップインピーダンスが1.5MΩを超える場合は、容量性ショートを減らし電極の剛性を高めるために、追加のポリイミドチューブ層を指定することを推奨します。H-熱処理 熱処理電極は、大型哺乳類の硬膜のような硬い膜を貫通しなければならない研究者向けです。顕微鏡下で電極先端近くに熱源を加えることで、標準プロファイルよりも緩やかなテーパーの先端を持ち、先端近くのポリマー絶縁を強化した電極を提供できます。これらの改良により、硬い膜をより容易に、かつ先端や絶縁の損傷リスクを減らして貫通できます。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極のインピーダンス測定に問題がありますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003col\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターで測定している周波数が1キロヘルツと異なっていないか確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターにサンプル＆ホールド回路がない場合、テストボタンを押した直後にインピーダンスが測定され、インピーダンスが安定する時間がないことを確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e通常、電極を生理食塩水に浸して数分後にインピーダンスは低下します。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e時々、電極が酸化してインピーダンスが上昇することがあります。その場合、電極を生理食塩水中で約マイナス3〜4.5ボルトの電圧をかけて洗浄し、酸化を除去することをお勧めします。\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ol\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどの電極構成が必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e現在、当社は3種類の電極構成を提供していますが、過去には多くのカスタムデザインも製作してきました。製品セクションでご覧いただけるように、プローブの型番はWE30031.0A5のようになっています。型番の「00」部分はマイクロプローブの構成を示します。モノポーラー電極 - 00は特別な取り付けがなく、シャープなプローブがパリレン-Cで絶縁されており、長さ、幅、チッププロファイル、インピーダンスは注文用の表に記載されています。ポリイミドチューブ - PT電極は、剛性を高め絶縁厚を増すためにポリイミドチューブに取り付けられています。これは比較的高インピーダンスの電極が脳や脊髄の深層に到達する必要がある場合に推奨されます。STはバイポーラーまたはステレオトロードを示します。インピーダンスが0.5メガオーム未満のものは刺激電流場の局在化に優れています。高インピーダンスのステレオトロードは、2本の近接したマイクロ電極で複数ユニットを同時記録することで単一神経要素の分離を強化します。チップ間隔は通常、ステレオトロードを構成する電極のシャフト直径と同じです。異なるチップ間隔もご要望に応じて対応可能です。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e当社の電極にはどのようなタイプのコネクターが使われていますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e5482、5483ピンコネクターは当社の電極の遠位端に取り付けられています。これらのコネクターおよび対応するコネクターM202は、こちらをクリックしてアクセサリーページから購入できます。多くのユーザーはコネクターなしで電極を使用することを好みますが、それでも問題ありません。ご希望があればコネクターを取り外してお渡しします。ただし、製造工程の初期段階でコネクターが取り付けられているため、割引はありません。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e異なる電極インピーダンス値に対するチップ露出はどのようになっていますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003eヒートテーパー「H」タイプのチップ露出は約15〜20％多くなります。ブランテッド「B」タイプのチップ露出は約15〜20％少なくなります。エクストラファイン「F」タイプのチップ露出は約10〜15％多くなります。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極のインピーダンス測定に問題がありますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003col\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターで測定している周波数が1キロヘルツと異なっていないか確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターにサンプル＆ホールド回路がない場合、テストボタンを押した直後にインピーダンスが測定され、インピーダンスが安定する時間がないことを確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e通常、電極を生理食塩水に浸して数分後にインピーダンスは低下します。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e時々、電極が酸化してインピーダンスが上昇することがあります。その場合、電極を生理食塩水中で約マイナス3〜4.5ボルトの電圧をかけて洗浄し、酸化を除去することをお勧めします。\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ol\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:resources --\u003e","brand":"World Precision Instruments","offers":[{"title":"0.126 mm|4.0 MΩ","offer_id":42266359660634,"sku":"TM33C40KT","price":298.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.126 mm|2.0 MΩ|熱処理済みチップ","offer_id":42266359693402,"sku":"TM33C20KTH","price":316.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.126 mm|1.0 MΩ","offer_id":42266359726170,"sku":"TM33C10KT","price":298.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.216 mm|0.5 MΩ","offer_id":42266359758938,"sku":"TM33C05KT","price":298.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.145 mm|0.5 MΩ","offer_id":42266359791706,"sku":"TM31C05KT","price":316.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.126 mm|4.0 MΩ|熱処理済みチップ","offer_id":42266359824474,"sku":"TM33C40KTH","price":298.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.145 mm|2.0 MΩ|熱処理済みチップ","offer_id":42266359857242,"sku":"TM31C20KTH","price":195.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"0.145 mm|4.0 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colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch2\u003e利点\u003c\/h2\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/exceptional_rigidity_1c8f6e27-5cc2-4ec6-af11-93c7d6a52eb9.jpg?v=1765949824\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e卓越した剛性\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003e強く硬い金属のため、プローブは卓越した剛性を持ちます。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/chronic-recording_47a2a8e1-4b49-4eab-9474-47255a200d93.jpg?v=1765949830\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e急性および慢性記録に最適\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003eタングステンは生体適合性があり、低コストで急性および慢性記録に理想的です。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/corrosion--resistance_e92d9db3-c170-4156-ad55-85742cdaa4d7.jpg?v=1765949836\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e高耐腐食性\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003eタングステンは高い耐腐食性を持っています。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/long-term-performance_e0796924-e86a-4cd4-8780-908c4d31cb17.jpg?v=1765949842\" width=\"100\" height=\"100\"\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 39%;\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"color: #0081c2;\"\u003e長期性能\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003eこれらのプローブは繰り返し使用可能で長期的な性能を提供します。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch3\u003e \u003c\/h3\u003e\r\n\u003ch2\u003e考慮事項\u003c\/h2\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch3\u003eマイクロ刺激を行いますか？\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp\u003eプラチナ-イリジウム合金は電気化学的性能と安定性に優れており、マイクロ刺激に適しています。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch3\u003eどのレベルの刺激電流を使用しますか？\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp style=\"font-size: 14px; font-weight: 400;\"\u003eプラチナ-イリジウム電極はより強い刺激が可能です。タングステンは電荷移動容量が低いため、同じ刺激電流をかけるとより大きく、場合によっては安全でない界面電位が発生します。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd style=\"width: 11%;\" colspan=\"2\"\u003e\r\n\u003ch3\u003eご使用のpHレベルや刺激オプションは何ですか？\u003c\/h3\u003e\r\n\u003cp style=\"font-size: 14px; font-weight: 400;\"\u003eタングステンは一部のpHや刺激オプションで使用すると腐食することがあります。\u003c\/p\u003e\r\n\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003c\/tbody\u003e\r\n\u003c\/table\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタングステン プロファイル C 比較チャート、長さ76 mm、シャフト0.216 mm\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003ctable id=\"a2\" class=\"sortable\" border=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\r\n\u003cthead\u003e\r\n\u003ctr style=\"background-color: #0081c2;\" bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003cth\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e注文コード\u003c\/span\u003e\n\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e着丈\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e絶縁\u003cbr\u003e厚さ\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003eシャフト\u003cbr\u003e直径\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e公称値\u003cbr\u003eインピーダンス\u003cbr\u003e±20%\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e先端\u003cbr\u003e直径\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003cth\u003e\u003cspan style=\"color: #ffffff;\"\u003e\u003cstrong\u003e一般的な用途\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/th\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003c\/thead\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31A10KTB\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3-4µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eマルチユニットおよびシングルユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31A10KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eマルチユニットおよびシングルユニット記録とマイクロ刺激、熱処理チップ\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31A20KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eマルチユニットおよびシングルユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31A50KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e5.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eマルチユニットおよびシングルユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e4e4e4\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM31A50KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e5.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eマルチユニットおよびシングルユニット記録とマイクロ刺激、熱処理チップ\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr style=\"background-color: #ffffff;\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33A10KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eマルチユニットおよびシングルユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr style=\"background-color: #e4e4e4;\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33A10KTH\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eマルチユニットおよびシングルユニット記録とマイクロ刺激、熱処理チップ\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr style=\"background-color: #ffffff;\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTM33A20KT\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e76mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0.216 mm\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2.0 MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e2-3µ\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eマルチユニットおよびシングルユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003c\/tbody\u003e\r\n\u003c\/table\u003e\r\n\u003cdiv\u003e \u003c\/div\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e一般的な用途\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003eマルチユニットおよびシングルユニットの記録とマイクロ刺激\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカプトンチューブ\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e部品番号に「KT」と示されるカプトンチューブは、コネクタから先端の5 mm以内まで伸びており、電極シャフトに剛性と追加の絶縁を提供します。カプトン被覆電極は、電極をカニューレを通して挿入し、より深く貫入させる場合に推奨されます。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e数量\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e5個入りパッケージ\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/ja\/blog\/post\/metal-microelectrode-selection-guide\"\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極選択ガイドを見る\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/faq\"\u003eよくある質問\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\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\/MetalMicroelectrodes_IS.pdf\" target=\"_self\"\u003eパリレンコーティング金属マイクロ電極の使用\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003ch2\u003eよくある質問\u003c\/h2\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどの長さが必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e電極システムの全長は、主に記録または刺激したい組織の深さと使用するマイクロドライブシステムによって決まります。タングステンマイクロプローブは76 mmまたは125 mmの長さで提供され（WPIのウェブサイトには125 µmはありません）、5インチ未満の任意の長さでカスタム注文も可能です。プラチナ\/イリジウムは通常2インチの長さで、ステンレススチールは51 mmの長さですが、どちらも短い長さやステンレススチールとポリイミドチューブを使用した長い長さで指定できます。純イリジウムは非常に高価なため、常にステンレススチールとポリイミドチューブに取り付けられており、通常は50 mmの長さです。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e絶縁厚さとは何ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e3インチのExtra Fine-Fプロファイルのタングステンマイクロプローブを除くすべての電極は、1マイクロンのParylene-C絶縁コートがあり、3マイクロンのParylene-Cを持っています。この厚さが当社が提供するほとんどすべての電極チッププロファイルに最適であることが証明されています。3マイクロンを選んだ理由は、神経要素に近づくために十分に小さいチッププロファイルを提供し、電極挿入を容易にし、高インピーダンス電極の信号減衰を最小限に抑えるためです。高インピーダンスのマイクロプローブで深部構造を記録する際、容量性シャントによる信号の減衰が発生することがあるため、追加の絶縁がWPIのKTやポリイミドマイクロプローブの形で必要になる場合があります。3インチタングステン電極のExtra Fineプロファイル（例：TM31C10）は、非常に細いマイクロプローブチップを提供し、小さく密集した細胞構造からの記録に最適です。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどのチップインピーダンスまたは露出量が必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e当社独自の製造プロセスとParylene-Cの特殊な特性により、任意のマイクロプローブを顕微鏡レベルの精度と再現性で露出させることが可能です。各マイクロプローブは高倍率顕微鏡下で個別に露出され、検査および電気的特性評価が行われます。当社のマイクロプローブは、同じチップ露出量で他の市販電極よりも低いインピーダンス値を持っています。そのため、当社の電極を初めて使用される方は、用途に最適なインピーダンス値を選択するためにインピーダンスの範囲を指定されることをお勧めします。また、30年以上にわたり研究者にマイクロプローブを提供してきた経験から、実験パラダイムに最適な電極設計の選択について専門的なアドバイスを提供できます。ご連絡の際は、研究者の要件に関する情報をお知らせください。マイクロプローブのどのボックスでもインピーダンス範囲の指定に追加料金はかかりません。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e私の用途に最適なチッププロファイルはどれですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e私たちは、研究に特化した電極プロファイルを好む方のために、さまざまなチップの選択肢を提供しています。チップの選択は、以下に説明するように、電極の性能に微妙ながら重要な変化をもたらします。初めてのユーザーには、異なるチッププロファイルを試してみて、自分の記録や刺激プロトコルに最適なものを見つけることをお勧めします。A-スタンダード 私たちの標準チッププロファイルは、鋭くかつ頑丈な先端を特徴としており、多用途な性能と貫通性と耐久性の効果的なバランスを提供します。最も広く使われているチッププロファイルであり、ほとんどの神経記録用途に標準チップを推奨しますが、多くの刺激プロトコルにも効果的です。アーク露出法を採用しており、正確で一貫した性能と非常に広範囲のインピーダンスを実現しています。この方法では電極ごとにインピーダンスにわずかなばらつきが生じますが、多くの研究者はこれを許容範囲と考えています。より正確なチップ露出が必要な方には、少額の追加料金でレーザー露出サービスを提供しています。このサービスが適していると思われる場合はお問い合わせください。B-鈍化型 鈍化型電極は、より丸みを帯びた弾丸型の先端になるよう設計されています。多くの用途で、鈍化型チップは優れた刺激性能を提供でき、その短いプロファイルにより電極が点源として機能し、より良い絶縁性をもたらします。多くの研究者は、このプロファイルが従来の鋭いチッププロファイルよりも選択性が高く、高強度刺激プロトコルにより適していると感じています。また、鈍化型チップの使用により細胞の穿刺が少なくなるという報告もあります。F-超極細 超極細チッププロファイルは、著しく鋭いテーパーと薄い絶縁層を特徴としています。このタイプの電極は、視覚皮質や聴覚皮質の条線層のような、小さく密集した細胞集団から記録する必要がある浅い準備に一般的に使用されます。非常に繊細なため、タングステン電極のみで、長さ3インチ（76mm）、軸径0.003インチ（75ミクロン）および0.005インチ（125ミクロン）で提供されます。4mmを超える貫通でチップインピーダンスが1.5MΩを超える場合は、容量性ショートを減らし電極の剛性を高めるために、追加のポリイミドチューブ層を指定することを推奨します。H-熱処理 熱処理電極は、大型哺乳類の硬膜のような硬い膜を貫通しなければならない研究者向けです。顕微鏡下で電極先端近くに熱源を加えることで、標準プロファイルよりも緩やかなテーパーの先端を持ち、先端近くのポリマー絶縁を強化した電極を提供できます。これらの改良により、硬い膜をより容易に、かつ先端や絶縁の損傷リスクを減らして貫通できます。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極のインピーダンス測定に問題がありますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003col\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターで測定している周波数が1キロヘルツと異なっていないか確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターにサンプル＆ホールド回路がない場合、テストボタンを押した直後にインピーダンスが測定され、インピーダンスが安定する時間がないことを確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e通常、電極を生理食塩水に浸して数分後にインピーダンスは低下します。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e時々、電極が酸化してインピーダンスが上昇することがあります。その場合、電極を生理食塩水中で約マイナス3〜4.5ボルトの電圧をかけて洗浄し、酸化を除去することをお勧めします。\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ol\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eどの電極構成が必要ですか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e現在、当社は3種類の電極構成を提供していますが、過去には多くのカスタムデザインも製作してきました。製品セクションでご覧いただけるように、プローブの型番はWE30031.0A5のようになっています。型番の「00」部分はマイクロプローブの構成を示します。モノポーラー電極 - 00は特別な取り付けがなく、シャープなプローブがパリレン-Cで絶縁されており、長さ、幅、チッププロファイル、インピーダンスは注文用の表に記載されています。ポリイミドチューブ - PT電極は、剛性を高め絶縁厚を増すためにポリイミドチューブに取り付けられています。これは比較的高インピーダンスの電極が脳や脊髄の深層に到達する必要がある場合に推奨されます。STはバイポーラーまたはステレオトロードを示します。インピーダンスが0.5メガオーム未満のものは刺激電流場の局在化に優れています。高インピーダンスのステレオトロードは、2本の近接したマイクロ電極で複数ユニットを同時記録することで単一神経要素の分離を強化します。チップ間隔は通常、ステレオトロードを構成する電極のシャフト直径と同じです。異なるチップ間隔もご要望に応じて対応可能です。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e当社の電極にはどのようなタイプのコネクターが使われていますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e5482、5483ピンコネクターは当社の電極の遠位端に取り付けられています。これらのコネクターおよび対応するコネクターM202は、こちらをクリックしてアクセサリーページから購入できます。多くのユーザーはコネクターなしで電極を使用することを好みますが、それでも問題ありません。ご希望があればコネクターを取り外してお渡しします。ただし、製造工程の初期段階でコネクターが取り付けられているため、割引はありません。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e異なる電極インピーダンス値に対するチップ露出はどのようになっていますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003cp\u003eヒートテーパー「H」タイプのチップ露出は約15〜20％多くなります。ブランテッド「B」タイプのチップ露出は約15〜20％少なくなります。エクストラファイン「F」タイプのチップ露出は約10〜15％多くなります。\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e金属マイクロ電極のインピーダンス測定に問題がありますか？\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ul\u003e\r\n\u003col\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターで測定している周波数が1キロヘルツと異なっていないか確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003eインピーダンステスターにサンプル＆ホールド回路がない場合、テストボタンを押した直後にインピーダンスが測定され、インピーダンスが安定する時間がないことを確認してください。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e通常、電極を生理食塩水に浸して数分後にインピーダンスは低下します。\u003c\/li\u003e\r\n\u003cli\u003e時々、電極が酸化してインピーダンスが上昇することがあります。その場合、電極を生理食塩水中で約マイナス3〜4.5ボルトの電圧をかけて洗浄し、酸化を除去することをお勧めします。\u003c\/li\u003e\r\n\u003c\/ol\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:resources --\u003e\n\n\u003c!-- section:references --\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA. Zellphusiologie\u003c\/strong\u003e「新皮質ネットワーク活動による活動電位逆伝播の促進」\u003cspan style=\"font-style: italic;\"\u003eJ of Neuroscience\u003c\/span\u003e 27. 2004: 11127-11136\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:references --\u003e","brand":"World Precision Instruments","offers":[{"title":"76 mm|5.0 MΩ|1 u","offer_id":42266360021082,"sku":"TM31A50KT","price":316.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"76 mm|1.0 MΩ|2-3 u","offer_id":42266360053850,"sku":"TM33A10KT","price":298.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"76 mm|1.0 MΩ|1µ|厚さ 3 µ","offer_id":42266360086618,"sku":"TM33A10KTH","price":316.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"76 mm|1.0 MΩ|3-4 u","offer_id":42266360119386,"sku":"TM31A10KTB","price":225.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"76 mm|1.0 MΩ|1 u","offer_id":42266360152154,"sku":"TM31A10KTH","price":253.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"76 mm|2.0 MΩ|1 u","offer_id":42266360184922,"sku":"TM31A20KT","price":316.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"76 mm|5.0 MΩ|1 u|熱処理済みチップ","offer_id":42266360217690,"sku":"TM31A50KTH","price":278.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"76 mm|2.0 MΩ|2-3 u","offer_id":42266360250458,"sku":"TM33A20KT","price":298.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/monopolar-electrodes-wpi_3_1_1_3_7bd80bb4-d6ae-47ac-befd-8a5b84145aa1.jpg?v=1766403006"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/collections\/pubptir-c-electrodes_dece095d-7d1c-43a4-a57e-6bc1a1cfe9b8.jpg?v=1756108441","url":"https:\/\/wpiinc.com\/ja\/collections\/tungsten-tm-c.oembed","provider":"World Precision Instruments","version":"1.0","type":"link"}