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O sistema nervoso central controla Estados de corpo em resposta às mudanças ambientais diferentes, e este controle é tipicamente representado como alterações no ritmo cardíaco, ritmo respiratório e contrações musculares. No entanto, poucos estudos têm testado como fatores fisiológicos periféricos estão associados com atividade cortical. Para resolver esse problema, um método de gravação em grande escala para monitoramento bio-sinais elétrica de tecidos centrais e periféricos é necessário. No córtex cerebral, os sinais do campo local potenciais (LFP) registam-se extracelularmente por eletrodos que são inseridos os tecidos corticais1,2,3. Para gravar simultaneamente múltiplos sinais LFP das regiões corticais de pequenos mamíferos, como ratos e camundongos, vários estudos têm desenvolvido vários tipos de assemblies de eletrodo sob medida que são denominados unidades de micro. A microcarro convencional é composta de anexado às partes médios dos eletrodos (que são tipicamente tetrodes), um corpo de núcleo que acomoda os parafusos e eletrodos e uma placa de interface elétrica (BEI) que acomoda metais furos para parafusos de metal Ligue as extremidades abertas dos eletrodos (Figura 1, Figura 2e Figura 3). Este conjunto de eléctrodo permite ao operador controlar a profundidade de muitos eletrodos inseridos no cérebro ao longo de dias ou semanas e permite a realização de gravações crônicas a longo prazo da atividade neuronal como o animal é desafiado com vários tarefas comportamentais. Nos órgãos periféricos, sinais de batimentos cardíacos são registrados como eletrocardiogramas (ECGs) por um par de eletrodos que são implantados ou em torno do coração área4,5,6, e sinais de músculo esquelético como electromyograms (EMGs) com eletrodos que são inseridos o músculo tecido7,8,9. A relação entre os sinais elétricos do bulbo olfatório e o ritmo respiratório (BR) tem sido estudada com única unidade gravações10,11. Em sistemas de gravação convencional, estes sinais de diferentes tecidos foram capturados por dispositivos de gravação independente, o que significa que um sistema experimental adicional é necessário para sincronizar precisamente estes dispositivos múltiplos para simultânea gravações de sinais do cérebro e corpo. Este sistema foi desenvolvido para superar este problema. Neste sistema, todos os sinais elétricos, gravados a partir de órgãos periféricos, incluindo ECGs EMGs e sinais elétricos do bulbo olfatório que refletem o ritmo de respiração, são integrados em uma única matriz micro drive-1,2 ,3, aqui denominado de uma matriz de microunidade integrativa. Este sistema requer apenas um dispositivo de gravação multi-canal e é aplicável para qualquer matriz de micro-drive convencional. As vantagens desta técnica são que não exige qualquer dispositivos especiais ou sinais de gatilho para coincidir com o tempo de gravação de múltiplos dispositivos, e permite o processamento de dados mais conveniente, desde que todos os sinais são registrados como tipos de dados similares. Esta técnica ajudará a compreensão dos neurofisiológicos das associações entre órgãos centrais e periféricos. Este documento descreve os procedimentos associados com a técnica e apresenta representativos conjuntos de dados obtidos de um rato.