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EA164  4連ポテンショスタット

EA164 4連ポテンショスタット
EA164 4連ポテンショスタット
  • 4チャンネルのポテンショスタット、測定レンジ:20pA~10mA
  • 参照電極と補助電極を共通、またはセパレートで測定可能
  • バイポテンショスタト対応

アプリケーション:

  • アンペロメトリックセンサー
  • 微生物燃料電池
  • 光起電材料
  • 神経化学 (in vivo アンぺロメトリで神経伝達物質を測定)
 

 

EA164 はe-corder の専用の拡張モジュールで、ソフトウェアでコントロールする4チャンネルのポテンショスタットです。各チャンネルは3本電極のポテンショスタットとして、また一つの反応容器に作用電極を2本(バイポテンショスタット)、3本、または4本使用し参照電極と補助電極を共通にして測定することも可能です。各作用電極にはそれぞれ±2.5Vの範囲で電圧設定ができます。外部波形ジェネレータを使えば、±10Vの範囲で加電圧を調整できます。4連ポテンショスタットはピコアンペアレベルからミリアンペアレベル迄の電流を測定しますので、アンペロメトリックバイオセンサーの開発にも有用です。

参照電極と補助電極のリード線を共通にし、4チャンネルの2本電極(作用及びカレント電極の)ポテンショスタットとしても機能します。 また各チャンネルには無抵抗電流計(ZRA)モードも付いています。

4連ポテンショスタットは最大8系統のシグナルを提供しますので、e-corder 821e-corder 1621 がお勧めです。ER864 4連ポテンショスタットシステムの便利なパッケージも発売しています。

多チャンネルでの測定にはChart ソフトウェアを使います:

  • 異種反応容器内のセンサーの同時測定
  • バイポテンショスタット測定: 作用電極2本、参照・補助電極を共通
  • センサーの測定: アンぺロメトリックセンサーを使ってピコアンペアレベルのカレント測定
  • 神経化学での応用: in vivo アンペロメトリーによる神経伝達物質のモニター

主な利点

  • 長期間測定にはChart ソフトウェアを使います。ポテンショスタットのデータはコンピュータのハードディスクに随時記録されますので、停電時にもデータは保存されています。
  • 記録したデータは1点、2点、または多点(最大12点)の線形、または非線形処理にて前較正できますので、測定完了後に較正する手間も省けます。
  • 測定中に検体の添加するなどのイベントの発生をメモ書きとしてデータページに随時入力できますので、後でデータファイルを呼出しそれに対応したシグナルの確認も簡単です。
  • データを記録しながらシグナルをレビューしたり画面も分割できるので、収録済みのシグナルと現在記録中のシグナルとの比較が刻々確認できます。 
  • 記録中は常時シグナルのリサイズも可能です。
  • 記録の停止・開始、設定の変更も自在です:
    - ゲインの感度
    - 記録速度
    - 記録するセンサーの数                                                                              新たに記録したデータは全て圧縮して一つのデータファイルに保存されますので、数十、数百のディスクファイルに分散させる必要はありません。一日分のデータでも一週間分のデータでさえメモ書きを含め、一つのデータファイルに収録しますので検索にも便利です。
  • 'peaks' で構成されるデータで、そのピークのハイトやエリアを算出し一覧表示したい場合は、Chart の様々な演算機能を使ってピーク検出やピーク演算ができます。また設定期間内のシグナルの平均値や標準誤差の算出 、シグナルのドリフトの評価、シグナルの指数関数等への最適化処理などChart には様々な機能が含まれています。生データのExce等へのコピー&ペースも可能で、データ処理の拡張に便利です。Chart データを最終レポートとして編集し、そのままプレゼンテーション等にも活用できます。

研究分野

アプリケーションノート

引用文献

  • Quantitation of Cu+-catalyzed decomposition of S-nitrosoglutathione using Saville and electrochemical detection: a pronounced effect of glutathione and copper concentrations. Abdulghani Ismail, Sophie Griveau, Fanny d'Orlyé, Anne Varenne, and Fethi Bedioui. Electroanalysis, in press 2015.  doi: 10.1002/elan.201500371
  • Nanostructured Platform Based on Graphene-Polypyrrole Composite for Immunosensor Fabrication.
    Andreea Cernat, Mihaela Tertiș, Claudia Nicoleta Păpară, Ede Bodoki, Robert Săndulescu, International Journal of Electrochemical Science, 10, 4718-4731, 2015. electrochemsci.org/papers/vol10/100604718.pdf
  • Marine sediments microbes capable of electrode oxidation as a surrogate for lithotrophic insoluble substrate metabolism.
    Annette R. Rowe, Prithiviraj Chellamuthu, Bonita Lam, Akihiro Okamoto and Kenneth H. Nealson, Frontiers in Microbiology, 5:784, 2015. doi: 10.3389/fmicb.2014.00784
  • Enriching distinctive microbial communities from marine sediments via an electrochemical-sulfide-oxidizing process on carbon electrodes. Shiue-Lin Li and Kenneth H. Nealson, Frontiers in Microbiology, 6:111, 2015. doi:10.3389/fmicb.2015.00111
  • A mediated turnip tissue paper-based amperometric hydrogen peroxide biosensor. Nadia Chandra Sekar, Liya Ge, Seyed Ali Mousavi Shaegh, Sum Huan Ng, Swee Ngin Tan, Sensors and Actuators B: Chemical, 210, 2015. doi: 10.1016/j.snb.2014.12.045
  • Carbon thin films as electrode material in neural sensing.  Emilia Kaivosoja, Sami Sainio, Jussi Lyytinen, Tommi Palomäki, Tomi Laurila, Sung I. Kim, Jeon G. Han, Jari Koskinen, Surface & Coatings Technology, in press, 2014. doi: 10.1016/j.surfcoat.2014.07.056
  • Simple thick-film thread-based voltammetric sensors.  Nadia Chandra Sekar, Seyed Ali Mousavi Shaegh, Sum Huan Ng, , Liya Ge, Swee Ngin Tan, Electrochemistry Communications,  46, 128–131, 2014. doi:10.1016/j.elecom.2014.07.003
  • Selective Detection of Dopamine against Ascorbic Acid Interference Using 3D Carbon Interdigitated Electrode Arrays. Rahul Kamatha and Marc J Madoub, ECS Transactions,  61, 65–73, 2014. doi: 10.1149/06107.0065ecst
  • Diamond-like carbon (DLC) thin film bioelectrodes: Effect of thermal post-treatments and the use of Ti adhesion layer. Tomi Laurila, Antti Rautiainen, Sakari Sintonen, Hua Jiang, Emilia Kaivosoja, Jari Koskinen, 34, 446–454, 2014. doi: 10.1016/j.msec.2013.09.035
  • Enzyme Based Amperometric Biosensor for Adenine Determination. Beáta Bóka, Nóra Adányi, Diána Virág, Ivo Frebort, Attila Kiss.  Electroanalysis, 25, 237-242, 2013. doi: 10.1002/elan.201200387
  • Influence of anode potentials on selection of Geobacter strains in microbial electrolysis cells.  Audrey S. Commault, Gavin Lear, Michael A. Packer, Richard J. Weld.  Bioresource Technology, 139, 226–234, 2013. doi: 10.1016/j.biortech.2013.04.047
  • Simultaneous measurements of glucose, oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin in exposed rat cortex.   R. Roche, P. Salazar, M. Martín, F. Marcano, J.L. González-Mora.   Journal of Neuroscience Methods, 202, 192–198, 2011. doi: 10.1016/j.jneumeth.2011.07.003
  • Micro-ring disc ultramicroelectrodes array for direct detection of NO-release from S-nitrosoglutathione.   Loan To Thi Kim, Aurélie Girard, Laurent Griscom, Florence Razan, Sophie Griveau, Fethi Bedioui.   Electrochemistry Communications 13, 681-684, 2011. doi: 10.1016/j.elecom.2011.04.008
  • Improvement and characterization of surfactant-modified Prussian blue screen-printed carbon electrodes for selective H2O2 detection at low applied potentials. P. Salazar, M. Martín, R.D. O’Neill, R. Roche, J.L. González-Mora. Journal of Electroanalytical Chemistry, 674, 48-56, 2012. doi: 10.1016/j.jelechem.2012.04.005
  • Spoilage Detection with Biogenic Amine Biosensors, Comparison of Different Enzyme Electrodes. Beáta Bóka, Nóra Adányi Diána Virág, Marek Sebela, Attila Kiss, Electroanalysis, 24, 181-186, 2012. doi: 10.1002/elan.201100419
  • Voltammetric Determination of Dissolved Nitrous Oxide.   Natalija Veli, Mirela Samardzi, Milan Sak-Bosnar, Bozidar Šantek.   International Journal of Electrochemical Science, 6, 1206-1215, 2011. electrochemsci.org/papers/vol6/6041206.pdf
  • Enzyme-based choline and l-glutamate biosensor electrodes on silicon microprobe arrays.   O. Frey, T. Holtzman, R.M. McNamara, D.E.H. Theobald, P.D. van der Wal, N.F. de Rooij, J.W. Dalley, M. Koudelka-Hep. Biosensors and Bioelectronics, 26, 477–484, 2010. doi: 10.1016/j.bios.2010.07.073
  • Development of an implantable d-serine biosensor for in vivo monitoring using mammalian d-amino acid oxidase on a poly (o-phenylenediamine) and Nafion-modified platinum–iridium disk electrode.   Zainiharyati M. Zain, Robert D. O’Neill, John P. Lowry, Kenneth W. Pierce, Mark Tricklebank, Aidiahmad Dewa, and Sulaiman Ab Ghan. Biosensors and Bioelectronics, 25, 1454-1459, 2010. doi: 10.1016/j.bios.2009.10.049
  • Simultaneous neurochemical stimulation and recording using an assembly of biosensor silicon microprobes and SU-8 microinjectors.   Olivier Frey, Tahl Holtzman, Ruth M. McNamara, David E.H. Theobald, Peter D. van der Wal, Nico F. de Rooij, Jeff W. Dalley, and Milena Koudelka-Hep, Sensors and Actuators B, 154, 96-105, 2011. doi: 10.1016/j.snb.2010.01.034
  • Real-time electrochemical detection of extracellular nitric oxide in tobacco cells exposed to cryptogein, an elicitor of defence responses.   Angelique Besson-Bard, Sophie Griveau, Fethi Bedioui, and David Wendehenne. Journal of Experimental Botany, 59, 3407-3414, 2008. doi: 10.1093/jxb/ern189
  • A disposable two-throughput electrochemical immunosensor chip for simultaneous multianalyte determination of tumor markers.   Jie Wu, Zhijie Zhang, Zhifeng Fu, and Huangxian Ju. Biosensors and Bioelectronics, 23, 114–120, 2007. doi: 10.1016/j.bios.2007.03.023

 
  • ポテンショスタットのチャンネル数:    4
  • レンジ設定:    ±20 pA ~  ±10 mA 、2:5:10 段階
  • 入力抵抗:    1013 ohm
  • 最大周波数特性:    > 10 kHz
  • 加電位l:   ~ ±10 V