核心规格指标 (以MaxOne或每孔为单位)
· 总电极数:每孔高达 26,400 个铂电极。
· 记录通道:1024 个低噪声读出通道。
· 电极密度:每平方毫米 3,265 个电极。
· 电极间距:17.5 微米(μm)。
· 电极尺寸:9.3 × 5.45 平方微米。
· 传感面积:3.85 × 2.10 平方毫米。
· 刺激功能:32 个刺激通道。
· 采样率:20 kHz(千赫兹)。
该系统的核心特色在于其通量和高分辨率电生理数据的丰富性,能实现从亚细胞到网络水平的全景式探究。
· 超高通量 (MaxTwo系统):可实现24孔板并行记录,是离体脑片等研究的高效工具,还可兼容96孔板。单次实验即可产生海量高质量数据,提升统计效力和实验可重复性。
· 高分辨率电活动成像:可将电活动与荧光图像精准叠加,为海量数据提供直观、整体的可视化呈现。支持追踪轴突上的动作电位传播,计算传导速度,对研究神经网络连接和可塑性尤为关键。
· 单细胞长期追踪:能持续数天至数周无标记、非侵入式地记录单个细胞电信号,完美追踪细胞发育、成熟过程及药物长期影响。强大的软件可依据放电率等参数自动定义追踪特定细胞,便于深入分析。
· 灵活的电刺激与整合:用户可自定义刺激模式(电压/电流模式、序列等),实现亚细胞级精准激活。同时提供API接口,便于连接显微镜、灌流系统,甚至整合光遗传、微流控等技术,搭建多功能研究平台。
典型应用场景
· 神经科学研究:海马体脑片、皮层网络及视网膜电生理的高通量研究。
· 药物研发与毒理:高通量药物筛选、抗癫痫药物效应评估及心脏/神经毒性安全性评价。
· 干细胞与发育生物学:iPSC分化为神经元/心肌细胞的功能表征与成熟度监测,以及类器官功能网络的长期追踪。
· 疾病模型研究:构建神经退行性疾病(如帕金森、阿尔茨海默症)体外模型并研究网络功能变化。