显示:带有两个探头的 DPATCH-2 系统
dPatch ®
低噪声超快速数字膜片钳放大器系统
现在带有动态钳位!
dPatch® 放大器系统是围绕一个简单的想法构建的:如果我们构建一个使用最 新技术的全新设计来制造下一代膜片钳放大器会怎样?我们聘请了业内最 优秀的硬件和软件设计师,这些工程师创造了市场上领先的放大器。我们要求他们设计尽可能最 好的放大器系统,使用最 新的数字架构,并将其与现代、易于使用但功能强大的软件平台配对。
由此产生的设计代表了对如何最 好地降低噪音和保留信号以在远远超过市场上任何其他产品的带宽下获得尽可能干净的录音的彻底重新思考。dPatch 放大器系统的数字架构采用最 先进的信号处理方法,例如现场可编程门阵列 (FPGA) 和 Arm Core 处理器——当市场上领先的放大器在 20 多年前设计时,这些技术是不可用的. 该设计的处理能力最 终实现了完全集成的动态钳位,以及数字电容和电阻补偿。随附的 SutterPatch® 软件通过直观易学的界面促进数据采集、管理和分析。
dPatch 放大器系统的架构提供单探头或双探头配置,可实现即插即用的更换探头,或将第二个探头添加到单探头单元。两个探头可独立配置为电压钳或 FastFollower™ 电流钳。
萨特长期以来一直支持我们的产品并不断改进它们。虽然市场上的其他放大器已经 20 年没有更新,但 dPatch 将在未来继续得到开发和支持。我们所有的产品都在美国制造,如果您需要任何帮助,我们会提供免费支持。
dPatch 的一项独特功能是探头数据采样系统。每个探头以 5 MHz 的频率连续采样。输出滤波在 100 Hz 和 1 MHz 之间有十三个设置。在 1 MHz 时可实现 18 位的分辨率。对于较低的滤波器设置,自动下采样可提高分辨率,同时优化数据速率。在 1 kHz 的带宽设置下,dPatch 系统提供优于 22 位的信号分辨率。
主动冷却会导致许多问题,从长远来看实际上会产生更多的“噪音”。放大器前置放大器中的主动冷却使用 Peltier 单元,它可以冷却电子设备以获得更好的性能,但会在单元的另一侧产生相当大的热量。产生的热量会导致热漂移,这使得在进行单通道工作时几乎不可能保持补丁状态。这是用户认为是“操纵器漂移”的最 常见来源。作为一家制造显微操纵器的公司,我们对完整的电生理学装置中的系统性能高度敏感。
主动冷却有助于在纸面上获得稍微好一点的噪音规格,但在现实世界中,缺点远远超过规格方面的微小收获。dPatch 探头的开发目标之一是在室温下实现可比的噪声性能,而无需冷却探头。在两种电阻反馈模式下,dPatch 放大器甚至比任何竞争系统都要安静。此外,Peltier 元件的预期寿命有限导致可靠性问题,我们认为这是不可接受的。
除了自动跟踪连接硬件的状态变化外,研究人员还可以手动触发标签来记录事件,例如使用未连接到放大器的仪器进行刺激应用。有关环境参数的信息和更详细的样品特性规范可以与原始数据一起记录和存储。总共支持 650 多个元数据属性。示例包括:动物物种、基因型、制备细胞样本的日期/时间、记录溶液、移液器阻力、硬件特性以及有关所应用刺激的详细信息。
应用程序模块为特定应用程序提供集中的功能。
目前可用:
事件检测模块:一种反卷积算法,即使在嘈杂的背景下也能出色地检测微型突触事件。
动作电位分析模块:相平面图、时序和波形统计。
摄像头模块:记录所记录电池的身份和状况的简便方法。
虽然 dPatch 系统已准备好进行前沿研究,但其功能集使其在任何实验室环境中都立即变得有价值。
三个探头反馈范围可实现最 佳的全细胞和单通道记录
电极和全细胞电容的自动补偿
串联电阻补偿
布线简单,设置简单快捷
数字化仪的高动态范围意味着不需要可变增益级
高速数字化仪意味着无需担心采样率
单路录音
听觉研究和其他快速变化的信号
组织切片记录
培养细胞实验
贴壁或分散细胞的细胞系研究
光遗传学
纳米孔和纳米间隙研究
免费技术支持
完全集成的单探头或双探头膜片钳放大器和数据采集系统确保快速简便的设置
针对组织切片、贴壁或解离细胞中的单通道和全细胞膜片钳记录进行了优化
全电脑控制提供电极和全电池电容的自动补偿
电压钳、FastFollower™ 电流钳和完全集成的动态钳功能,用于完整表征细胞的电活动
SutterPatch 中的线路频率降低
SutterPatch 中用于高分辨率电容测量的软件锁相放大器
高带宽可以表征最 快的信号
用于单通道和全细胞膜片钳记录的三个探头反馈范围
全面的数字补偿电路提供 的精度和信号保真度
捆绑的 SutterPatch® 软件提供多功能的数据管理、直观的导航和简化的数据分析。
配件
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