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可拉伸低阻抗

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號bmseed

品       牌其他品牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-20 11:39:33瀏覽次數(shù):173次

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力學(xué)模塊 應(yīng)變速率高達(dá)80/s,應(yīng)變度高達(dá)80% 成像模塊 幀率:2,000fps
電生理模塊 2x60通道
可拉伸低阻抗
3d可牽張微電極陣列系統(tǒng),3D MEA,3D Microelectrode Arrays ,3D 貼合微電極陣列

可拉伸低阻抗

可拉伸低阻抗








國 2D/3D可牽張拉伸微電極陣列刺激與記錄系統(tǒng)

機械力刺激

電刺激記錄

高分辨率成像三合一

美國bm廠家的3D微電極陣列將推進(jìn)基于類器官的神經(jīng)和神經(jīng)退行性疾病模型

牽張、多電極陣列刺激記錄電生理采集分析、高分辨率成像三位一體系統(tǒng)

圖片上傳



該細(xì)胞組織可拉伸微電極陣列刺激與成像記錄系統(tǒng)使研究人員能夠可重復(fù)且可靠地研究生理和病理機械拉伸對生物組織電生理的影響。該系統(tǒng)集成:(1)細(xì)胞拉伸設(shè)備;(2)電生理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);(3)活細(xì)胞成像系統(tǒng)三種功能。系統(tǒng)小巧,可放入培養(yǎng)箱內(nèi)長期培養(yǎng),每個模塊都可以作為獨立工具使用。

該細(xì)胞組織可拉伸微電極陣列刺激與成像記錄系統(tǒng)是研究人員以機械方式拉伸細(xì)胞/組織,對其進(jìn)行光學(xué)成像以及單獨/同時記錄/刺激電生理活動的完整解決方案。

技術(shù)特點概述:

電極的特性:

柔性,可拉伸,軟(Flexible, Stretchable and Soft)

記錄和刺激電生理活動(Recording and Stimulation of Electrophysiological Activity)

機械力方面強大:拉伸,彎曲,扭曲(Mechanically robust: stretch, bend, twist)

阻抗定量測量分析

細(xì)胞電生理活動數(shù)據(jù)采集、及分析

允許在整個拉伸過程中對細(xì)胞進(jìn)行光學(xué)成像,以驗證組織應(yīng)變并檢測組織中的形態(tài)變化。

2×60通道

★雙軸,單軸
★自定義應(yīng)變場
★一種快速沖動拉伸或周期性拉伸
★高達(dá)50%的應(yīng)變
★應(yīng)變速率高達(dá)80 / s
★任何拉伸圖案
★高重復(fù)性

 -細(xì)胞牽張刺激前后或刺激期間,多電極刺激、阻抗定量測量以及記錄電生理活動數(shù)據(jù)采集記錄

圖片上傳

模型可用于不同的應(yīng)用:神經(jīng)退行性疾病,神經(jīng)創(chuàng)傷,組織工程,藥物篩選


系統(tǒng)耗材:

可拉伸微電極陣列 (sMEA):30

  • 28 個微電極 + 2 個參比電極

  • 記錄和刺激細(xì)胞外電生理活動

  • 可彈性拉伸(硅膠基材)

  • 柔軟的

  • 與多通道系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)兼容

sMEA+w+白+膠水.jpg

應(yīng)用文獻(xiàn)(Publications


O Graudejus, T. Li, J. Cheng, N. Keiper, RD Ponce Wong, AB Pak, J. Abbas, The effects of bending on the resistance of elastically stretchable metal conductors, and a comparison with stretching. Applied Physics Letters, 2017, 110, 221906


WH Kang, W. Cao, O. Graudejus, T. Patel, S. Wagner, D. Meaney, B. Morrison III, Alterations in Hippocampal Network Activity after In Vitro Traumatic Brain Injury, Journal of Neurotrauma, 2015, 32(13), 1011-1019


O. Graudejus, Z. Jia, T. Li, S. Wagner, Size dependent rupture strain of elastically stretchable metal conductors, Scripta Materialia, 2012, 66, 919-922


O. Graudejus, B. Morrison, C. Goletiani, Z. Yu, S. Wagner, Encapsulating elastically stretchable neural interfaces: yield, resolution, and recording/stimulation of neural activity, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 640-651 

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