{"product_id":"sys-705-ultra-quiet-intracellular-amplifier","title":"超静音細胞内アンプ","description":"\u003c!-- section:details --\u003e\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/ja\/blog\/post\/wpi-s-low-noise-amplifiers-outperform-cheap-imitations\"\u003e増幅器を購入する前に知っておくべきことを見る\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e特徴\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e駆動ガードシールド\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eテストポート\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eグラウンドポート\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e携帯可能\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eリモートヘッドステージ\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e利点\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eコスト効果\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e電池駆動\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e容量補償\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e用途\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e細胞内活動電位の測定\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003eにはそれぞれ\u003ca href=\"\/ja\/var-3786-microelectrode-holder-meh1sf\"\u003eマイクロ電極ホルダー\u003c\/a\u003e：MEH1SF10、MEH1SF12、MEH1SF15、MEH1SF20が1個ずつ付属します。参照電極には\u003ca href=\"\/ja\/var-3316-reference-cells\"\u003eRC1T\u003c\/a\u003eを推奨します。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eバッテリー駆動の低ノイズ広帯域エレクトロメータープリアンプ\u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003eは細胞内電圧測定用に設計されています。2台の705を連結して高インピーダンス差動エレクトロメーターペアを形成可能です。各機器にはミニチュア金メッキアクティブプローブが付属し、WPIのマイクロ電極ホルダーでマイクロ電極を接続できます。\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eリモートヘッドステージ\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eどのマニピュレーターにも簡単に取り付けられるこのコンパクトなプローブは、増幅の第1段を内蔵し、マイクロ電極ホルダーを備え、プローブ入力に直接接続できます。\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e電池駆動\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e4本の9Vアルカリ電池（付属）が約500時間の電源を供給し、クリーンで低ノイズの電源を実現。これにより\u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003eは最も静かな増幅器となっています。ボタンを押すだけで電池のテストも簡単です。\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e容量補償\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e電極容量の存在による立ち上がり時間の損失を補正します。最大50 pFの電極シャント容量を中和可能です。\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e駆動ガードシールド\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e入力端のマイクロ電極ホルダーに駆動ガードシールド（付属）を置くことで、寄生容量をさらに減らせます。\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eテスト機能\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eティックラー回路は一時的な振動を提供し、細胞の貫通を助けます。\u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003eは1 nAの電極テスト電流を供給します。電極抵抗は1X出力で電圧（1 mV\/M）として監視されます。プローブテストポートにより、面倒な外部テスト接続なしで増幅器の固有ノイズとゲインを簡単にテストできます。ヘッドステージのリーク電流も最小限の手間で調整可能です。ベースライン位置制御はヘッドステージ出力に最大300 mVの加算または減算を行い、液体接合電位などのアーティファクト電圧を記録前に打ち消すことができます。\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e差動出力\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e2台の\u003cstrong\u003eElectro 705\u003c\/strong\u003eを直列に接続して、オプションの差動増幅プローブシステムを作成できます。\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:details --\u003e\n\n\u003c!-- section:resources --\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/Electro705_IMs.pdf\" target=\"_self\"\u003eElectro705 取扱説明書\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:resources --\u003e\n\n\u003c!-- section:specifications --\u003e\n\u003ctable border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\"\u003e\r\n\u003ctbody\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e入力インピーダンス\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e10\u003csup\u003e12\u003c\/sup\u003e Ω、1pFでシャント\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e出力インピーダンス\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e100 Ω、両出力\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eゲイン\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003eX1: ±0.1%\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e入力電圧範囲\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e±5 V\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e立ち上がり時間\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e15 µs、10-90%\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eノイズレベル\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e500 μVピークツーピーク*\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e入力容量補償\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e0-50 pF\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003eゲートリーク電流\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e±10 pA、ゼロに調整可能\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e電極抵抗テスト\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e1 mV\/MΩ\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e直流位置決め\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e±300 mV\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003eコモンモード除去比\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e\u0026gt;10\u003csup\u003e4\u003c\/sup\u003e (差動モード時)\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e電源\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e単三形9Vアルカリ電池4本、付属\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr\u003e\r\n\u003ctd\u003e寸法\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e8.5 x 3.5 x 2.2 インチ (22 x 9 x 6 cm)\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003ctr bgcolor=\"#e6e6e6\"\u003e\r\n\u003ctd\u003e発送重量\u003c\/td\u003e\r\n\u003ctd\u003e5ポンド (2.3 kg)\u003c\/td\u003e\r\n\u003c\/tr\u003e\r\n\u003c\/tbody\u003e\r\n\u003c\/table\u003e\n\u003c!-- \/section:specifications --\u003e\n\n\u003c!-- section:references --\u003e\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eWan, E., Kushner, J. S., Zakharov, S., Nui, X.-W., Chudasama, N., Kelly, C., … Marx, S. O. (2013). 心不全による血管収縮の基礎にある血管平滑筋BKチャネル電流の減少。\u003ci\u003eFASEB Journal : Official Publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology\u003c\/i\u003e, \u003ci\u003e27\u003c\/i\u003e(5), 1859–67. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1096\/fj.12-223511\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1096\/fj.12-223511\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eGokina, N. I., Bonev, A. D., Gokin, A. P., \u0026amp; Goloman, G. (2013). 糖尿病ラット妊娠中の子宮胎盤血管機能障害における内皮細胞Ca2+シグナル障害の役割。\u003ci\u003eAmerican Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology\u003c\/i\u003e, \u003ci\u003e304\u003c\/i\u003e(7).\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eThomas, R. C., \u0026amp; Bers, D. M. 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(2009). トロンボキサンによって障害された動脈のアデノシン三リン酸感受性K+チャネル機能に対するプロポフォールの有益な効果。\u003ci\u003eAnesthesiology\u003c\/i\u003e, \u003ci\u003e111\u003c\/i\u003e(2), 279–286. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1097\/ALN.0b013e3181a918a0\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1097\/ALN.0b013e3181a918a0\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003eZheng, J., \u0026amp; Pollack, G. H. (2006). 親水性表面近傍の溶質排除と電位分布。In \u003ci\u003eWater and the Cell\u003c\/i\u003e (pp. 165–174). ドルドレヒト: Springer Netherlands. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1007\/1-4020-4927-7_8\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1007\/1-4020-4927-7_8\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp style=\"margin-left: 24pt; text-indent: -24.0pt;\"\u003ePeters, O., Back, T., Lindauer, U., Busch, C., Megow, D., Dreier, J., \u0026amp; Dirnagl, U. (1998). ラットにおける永久的および可逆的な中大脳動脈閉塞後の活性酸素種の増加形成, \u003ci\u003e18\u003c\/i\u003e(2), 196–205. \u003ca href=\"http:\/\/doi.org\/10.1097\/00004647-199802000-00011\"\u003ehttp:\/\/doi.org\/10.1097\/00004647-199802000-00011\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- \/section:references --\u003e","brand":"World Precision Instruments","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266235797594,"sku":"SYS-705","price":2800.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0662\/7993\/1994\/files\/705-front_5a2fdcee-735a-40d4-b3cb-7445abfd79b3.jpg?v=1766399540","url":"https:\/\/wpiinc.com\/ja\/products\/sys-705-ultra-quiet-intracellular-amplifier","provider":"World Precision Instruments","version":"1.0","type":"link"}