Система волоконно-оптической фотометрии времени жизни флуоресценции R880 
Вы можете ознакомиться с характеристиками и купить товар "Фотометрия времени жизни флуоресценции RWD R880" по выгодной цене, которую следует уточнить, сделав запрос.
Система волоконно-оптической фотометрии времени жизни флуоресценции RWD R880 подключается к животным через оптическое волокно, позволяя обнаруживать изменения времени жизни флуоресцентных белков в мозге свободно перемещающихся животных. Время жизни флуоресценции — это продолжительность, в течение которой молекула флуоресцентного белка остается в возбужденном состоянии после активации светом. На него не влияют неэкспериментальные факторы, такие как уровни экспрессии белка, и оно может изменяться при связывании с целевыми веществами, что обеспечивает превосходную согласованность данных и помехоустойчивость. В этом устройстве используется пикосекундный импульсный лазер для возбуждения флуоресцентных белков с определенными длинами волн, и сигналы времени жизни флуоресценции собираются через оптическое волокно, что позволяет обнаруживать нейронную активность у свободно перемещающихся животных и количественно изучать концентрацию целевых веществ, таких как нейромедиаторы.

Не зависит от движения животного, что значительно повышает отношение сигнал/шум и стабильность.
Не зависит от интенсивности возбуждающего света и концентрации экспрессии зонда, что позволяет напрямую сравнивать данные от разных животных и избегать помех от индивидуальных различий.
Меньшая подверженность фотообесцвечиванию, что позволяет получать высококачественные и надежные данные, подходящие для моделей хронических заболеваний и долгосрочных исследований поведения.
Частота импульсов: ≥20 МГц
Диапазон обнаружения времени жизни флуоресценции: 1~10 нс
Разрешение по времени: ≤50 пс
Частота дискретизации: ≥5 Гц
Цифровой сигнальный интерфейс: 4 входа, 4 выхода
Анализ нейронных цепей: Динамический мониторинг сигналов времени жизни флуоресценции для анализа нейронных цепей у животных со свободным поведением (например, нейронные механизмы обучения и кодирования памяти, а также социального поведения).
Патологические исследования: Достижение долговременного стабильного мониторинга сигналов для моделей хронических заболеваний (например, тревожное расстройство, болезнь Альцгеймера).
Количественный анализ: Реализация количественного исследования веществ, таких как нейротрансмиттеры (например, дофамин, ацетилхолин), на основе изменений времени жизни флуоресцентных зондов.
Молекулярно-биохимические исследования: Изучение конформационных изменений белковых молекул с использованием характерных свойств времени жизни флуоресценции.