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PDMS牽張電極

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產(chǎn)品型號(hào)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(shí)間:2022-04-21 10:13:55瀏覽次數(shù):132次

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產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合
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
PDMS牽張電極
腦類器官3D記錄系統(tǒng),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

PDMS牽張電極

PDMS牽張電極

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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(jī)械拉伸對(duì)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(gè)模塊都可以作為獨(dú)立工具使用。


允許在整個(gè)拉伸過程中對(duì)細(xì)胞進(jìn)行光學(xué)成像,以驗(yàn)證組織應(yīng)變并檢測(cè)組織中的形態(tài)變化




細(xì)胞組織微電極陣列拉伸刺激、記錄與成像分析系統(tǒng)

該細(xì)胞組織微電極陣列拉伸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(jī)械拉伸對(duì)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。每個(gè)模塊都可以作為立工具使用

該細(xì)胞組織微電極陣列拉伸刺激與成像記錄系統(tǒng)是研究人員以機(jī)械方式拉伸細(xì)胞/組織,對(duì)其進(jìn)行光學(xué)成像以及單/同時(shí)記錄/刺激電生理活動(dòng)的完整解決方案。

  • 三個(gè)功能模塊介紹

  • 細(xì)胞、組織拉伸功能:

    ★雙軸,單軸

    ★自定義應(yīng)變場(chǎng)

    ★一種快速?zèng)_動(dòng)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


    成像功能:

    ★拉伸之前,期間和之后

    ★2MP分辨率下每秒高達(dá)2,000幀

    ★定制,易于使用的軟件可獨(dú)立測(cè)量組織應(yīng)變



    電生理學(xué)功能:

    ★電極同時(shí)細(xì)胞/組織伸展

    ★伸展前,伸展中和伸展后記錄/刺激

    ★拉伸前后電生理活動(dòng)的比較(標(biāo)準(zhǔn)化)

    ★彈性硅樹脂基材上的軟MEA

    ★可以在硬質(zhì)基材上使用標(biāo)準(zhǔn)MEA



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BMSEED 的目標(biāo)是進(jìn)一步增強(qiáng) MEASSURE 系統(tǒng),以減少用于藥物發(fā)現(xiàn)的動(dòng)物數(shù)量,同時(shí)提高臨床前藥物開發(fā)過程的效率和有效性。成功的關(guān)鍵是提高源自人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞 (hiPSC) 的譜系特異性細(xì)胞的分化、成熟和維持的可重復(fù)性。


   人體生理電信號(hào)的采集能直接反應(yīng)人體的健康狀況,長期監(jiān)測(cè)生理電信號(hào)可以預(yù)測(cè)某些疾病的產(chǎn)生,及時(shí)做出應(yīng)對(duì)措施。目前醫(yī)學(xué)上普遍采用Ag/AgCl電極來采集生理電信號(hào)。而這種一次性電極長時(shí)間使用會(huì)刺激皮膚,不利于信號(hào)的長期監(jiān)測(cè)。聚合物電極可以很好地解決這一問題,聚合物電有柔性及生物相容性,長期使用也不會(huì)刺激皮膚。大多數(shù)聚合物電極采用導(dǎo)電填充物的方式使得聚合物材料具有導(dǎo)電性。而碳納米管(CarbonNanoTube,CNT)是佳的導(dǎo)電填充物。

應(yīng)用文獻(xiàn)(Publications


O Graudejus, T. Li, J. Cheng, N. Keiper, R.D. Ponce Wong, A.B. 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


W. H. 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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