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Stretchable Low Impedance Electrode
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 模塊化力、電生理、成像三合一 | 集成 |
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拉伸 | 應變率≤80/s,應變≤50% | 多通道微電極 | 2x60 |
高分辨率活細胞成像 | 2MP分辨率下每秒高達2000幀 |
生物力學載電極陣列 |
生物力學載電極陣列 |
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微電極陣列將推進基于類器官的神經和神經退行性疾病模型
傳統到的商業微電極陣列是扁平的,因此它們只能記錄球形類器官表面積的一小部分,而BM的 3D 微電極陣列大限度地與類器官表面接觸,以收集比以前更多的神經信號。
3D 微電極陣列為球形類器官創建一個更貼近自然地環境,以模擬健康和疾病狀態的大腦功能。 這項新技術將推動創傷性腦損傷、阿爾茨海默病及相關癡呆癥、慢性創傷性腦病、自閉癥等方面的研究。
電生理模塊:細胞電刺激、 電生理活動記錄、 電阻抗測量
細胞力-電耦合靈活:
★拉伸前中后進行電刺激以及電生理活動記錄分析
★拉伸前后電生理活動的比較(標準化)
★拉伸前中后阻抗定量測量:可選頻率、時間、電壓,實時圖形化測量,方便的cvs測量結果導出
與可拉伸和玻璃 MEA 兼容
與多通道系統、MED64 或 Axion Biosystems 的競爭產品相比,成本顯著降低
干細胞分化為特定細胞類型受微環境因素的調節,例如化學因素、機械力和電場。指導干細胞分化的現有產品是單獨使用化學因子,或者與機械力或電場結合使用。MEASSURE 為研究人員提供了獨立操縱這三個因素的方法,這將允許在體內生成與現有方法相比更接近成熟器官的器官和組織,即它們將更接近地復制人體的復雜性.
MEASSURE在體外受控環境中再現了神經外傷性損傷(外傷性腦損傷,TBI;脊髓損傷,SCI)或肌肉損傷的生物力學。可拉伸MEA中的電極與細胞/組織一起拉伸,即它們在拉伸之前、期間和之后保持與組織上的相同位置接觸。這種能力允許通過比較損傷后細胞與損傷前水平的電生理學(例如,信號幅度和頻率)來直接、直接地評估損傷細胞的損傷,即 MEASSURE 是一個篩選平臺,用于評估藥物和其他治療策略對神經外傷的療效.
1、細胞應力加載模型
2、細胞電刺激模型
3、細胞力-電多場偶聯刺激模型
4、用于響應于機械力生成電信號研究
5、細胞機械-電興奮研究
6、可拉伸微電極陣列體外電生理研究
7、可偶聯應力刺激的神經元和心臟細胞等電活性細胞的網絡活動研究
8、可拉伸低阻抗電極神經生物電子記錄
9、可拉伸微電極陣列的阻抗譜研究
10、用于哺乳動物細胞增殖測量可拉伸阻抗研究
11、械力刺激信號轉化為電信號或生物化學信號研究
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