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3D Stretchable Microelectrode Array
3D-formfitting microelectrode array
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
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力学模块 | 应变速率高达80/s,应变度高达80% | 成像模块 | 帧率:2,000fps |
电生理模块 | 2x60通道 |
可拉伸微电极阵列损伤 可拉伸微电极阵列损伤 |
美国 2D/3D可牵张拉伸微电极阵列刺激与记录系统机械力刺激 电刺激记录 高分辨率成像三合一 美国bm厂家的3D微电极阵列将推进基于类器官的神经和神经退行性疾病模型 3D 贴合微电极阵列,用于记录生理上完整的脑类器官的电信号。 BMSEED 的新技术将使研究人员能够准确评估这些结构的健康状况和功能,以推进众多领域的药物测试和组织工程。 大脑类器官使用人体细胞来复制大脑的 3 维结构。 与动物模型和 2D 细胞培养物相比,它们可用作在更接近人体的环境中研究神经和神经退行性脑疾病的有效模型。 然而,它们的功效已被用于记录大脑类器官电信号的方法的限制所扼杀。 传统到的商业微电极阵列是扁平的,因此它们只能记录球形类器官表面积的一小部分,而BM的 3D 微电极阵列大限度地与类器官表面接触,以收集比以前更多的神经信号。 3D 微电极阵列为球形类器官创建一个更贴近自然地环境,以模拟健康和疾病状态的大脑功能。 这项新技术将推动创伤性脑损伤、阿尔茨海默病及相关痴呆症、慢性创伤性脑病、自闭症等方面的研究。
技术特点概述: 2×60通道 ★双轴,单轴 -细胞牵张刺激前后或刺激期间,多电极刺激、阻抗定量测量以及记录电生理活动数据采集记录 与体内研究相比,体外研究具有许多优势,例如(1)更严格地控制化学和物理环境,(2)更便宜,(3)更快,以及(4)需要的动物更少。然而,分离和培养的原代细胞与生物体中相应的细胞类型不同,限制了体外数据预测体内行为的价值。这种分歧的一个主要原因是体外实验不能复制生物体内细胞的机械和电环境。MEASSURE 通过在体外受控环境中复制体内细胞的机械和电环境来解决这一弱点。 |
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