$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Voorbeeldgegevens die in een vrij bewegende muis geïmplanteerd met een hoge dichtheid EEG kopstuk wordt getoond in figuur 3. Onafhankelijke EEG-golfvormen corresponderen met de kanaal-mapping systeem getoond in figuur 2. Voorbeelden van cervicale en thoracale EMG worden getoond in figuur 3. Merk op dat de thoracale EMG opname bevat ook verankerd elektrische activiteit uit het hart van de muis dat is direct duidelijk wanneer een verschilsignaal tussen de twee thoracale EMG draden (T) wordt berekend. Deze opname is het ook mogelijk om de muis hartslag berekenen door de tijd tussen elektrocardiografische QRS pieken meten. 23-24 Evenzo is het mogelijk ademhalingsfrequentie de muis te meten door het berekenen driefase variabiliteit van de QRS spike de borstholte uit en contracten met elke ademhaling. 25 Vandaar dat deze setup vergunningen voor overname of muizen polysomnografie. Bovendien maakt de opstelling corticale mapping visueel opgewekte potentialen (afbeelding 4). Wanneer een 10 msec lichtpuls alleen linkeroog van de muis wordt geleverd, worden klassieke reacties geregistreerd in de contralaterale (niet ipsilaterale) primaire visuele cortex die worden gevolgd door een vertraagde reactie in contralaterale secundaire visuele cortex. De film ingebed in figuur 4 toont de tijd variërende elektrische potentialen over de gehele corticale oppervlak met grafieken van activiteit contralaterale V1 en V2.
| AP | | | | | | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | | |
| 2 | | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 0.7 | | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| -0,6 | | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | |
| -1,9 | | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | |
| -3,2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| -4,5 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3 |
| ML | | -2,3 | -1 | 1 | 2.3 | |
Tabel 1:. Pin Trimmen Lengths Deze figuur toont de benodigde trimmen lengtes, in mm, per pin voor het hoofddeksel. Lengtes voor pin trimmen werden uit een muizenhersenen atlas verworven. After trimmen pinnen, het hoofdstuk overeenkomt met het oppervlakteprofiel van de hersenen. 20 EMG kunnen volledig afgesneden gebruikte EMG signaal op te nemen draden zijn gesoldeerd op de pen stub.

Figuur 1:. Hoofddeksel Components, Intermediate Bouw Steps, en de juiste aansluiting voor het opnemen Deze figuur toont de grondstof voor hoofddeksels te maken. Beginnend met een 100-pins connector houder, worden kleiner 2 x 7 en 2 x 1 componenten gemaakt. Merk op dat in de 2 x 1 component, de oorspronkelijke rand van de 2 x 50 intact, die in overeenstemming hoofddeksel constructie maakt en zorgt voor een adapter voor verbinding met een groot aantal geïmplanteerde muizen. Figuur 1B en 1C ruwe materialen bij de adapter creëren presenteren van het hoofddeksel aan de versterker. 1B presenteert het hoofddeksel einde vande adapter die op dezelfde wijze wordt gekapt om verbinding te maken met het hoofddeksel. Merk op dat die 2 x 1 heeft weer een oorspronkelijke rand van de ruwe componenten, zorgen voor een goede verbinding tussen de adapter en het hoofddeksel. Figuur 1C toont het einde van de adapter die wordt aangesloten op de versterker. Figuur 1D illustreert de epoxy 2 x 7 en 2 x 1 componenten samen met voorbereide EMG draden voor signaal opnemen. Figuur 1E toont een voltooide hoofddeksel. Figuur 1F toont een voltooide adapter. Figuur 1G toont een verband tussen de hoofddeksels en de adapter. Ten slotte Figuur 1 H toont een geïmplanteerde muis met aangesloten adapter en versterker. De versterker chip is verbonden met een interface kabel die loopt naar de acquisitie board (niet getoond). Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
Figuur 2:. Elektrode Montage en Volledig Gebouwd hoofddeksel Deze figuur toont plaatsing van elektroden met betrekking tot de hersenen van muizen. Elektrodenlocaties zijn gebaseerd op stereotaxische coördinaten van Bregma. Coördinaten voor elke elektrode kan worden gevonden in stap 4.8 van het protocol. Elektrode kleur overeenkomt met de onderliggende hersengebieden voor elke elektrode. Wit = frontale associatie cortex (FRA), Orange = primaire motorische cortex (M1), Pink = secundaire motorische cortex (M2), Dark Green = primaire somatosensorische cortex, voorpoot regio (S1FL), Groen = primaire somatosensorische cortex, dysgranular zone (S1DZ ) Lichtgroen = primaire somatosensorische cortex, vat veld (S1BF), Geel = mediale pariëtale vereniging cortex (MPTA), Dark Blue = primaire visuele cortex (V1), Light Blue = secundaire visuele cortex, mediomedial gebied (V2MM), Zwart = retrospleniale dysgranular cortex (RSD).
20 Common Reference / Ground wordt ook getoond. Deze referentie regeling minimaliseert de luchtwegen artefact binnen het ruwe signaal. Nummers van de afzonderlijke elektrode te kanaalfolder voor de gehele array. Afbeelding gewijzigd ten opzichte van Allen Mouse Brain Atlas.
21,22 Figuur 2B toont een volledig gebouwd hoofddeksel op schaal met betrekking tot een dubbeltje.
Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken. 
Figuur 3: Voorbeeld van EEG en EMG Sporen uit de elektrode Montage elektrode golfvormen komen overeen met het kanaal mapping weergegeven in figuur 1A.. Cervicale EMG (C) biedt de mogelijkheid om nuchal spierspanning (+) te bepalen. EMG signalen bevatten ook cardiale QRS elektrische impulsen(*). Schaal bars van 200 mV voor trace amplitude en 1 sec voor de duur trace worden getoond. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 4: ruimtelijke verdeling van Visual evoked potential ruimtelijke verdeling van de evoked potential aanleiding van een verzoek van een eenzijdige lichtflits alleen toegediend aan het linkeroog.. Bovenste diagram toont de hoge dichtheid EEG montage waarbij elke cirkel, die een elektrode. Kleurverandering tijd overeen met veranderingen in de tijd voor iedere respectieve elektrode spanning. Op tijd = 0 msec, wordt een 10 msec lichtpuls geleverd en vertegenwoordigde in het midden figuur. Bottom afbeelding toont betekenen evoked potential sporen voor contralaterale V1 en V2 EEG-elektroden (n = 108 EP trials). Light pulse treedt op 0 msec. Merk op dat de overeenkomstige evoked potential reactie wordt waargenomen in contralaterale V1 (zwart trace), gevolgd door een langere latency evoked potential respons in contralaterale V2 (rood trace). (Klik met de rechtermuisknop om te downloaden).