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可拉伸多电极阵列阻抗测量分析

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产品型号bmseed

品       牌其他品牌

厂商性质经销商

所  在  地北京市

更新时间:2022-04-20 10:51:15浏览次数:190次

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产地类别 进口 应用领域 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合
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
可拉伸多电极阵列阻抗测量分析
脑类器官3D记录系统,3d可牵张微电极阵列系统,3D MEA,3D Microelectrode Arrays ,3D 贴合微电极阵列

可拉伸多电极阵列阻抗测量分析

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脑类器官3D记录系统,3d可牵张微电极阵列系统,3D MEA,3D Microelectrode Arrays ,3D 贴合微电极阵列,3D-formfitting microelectrode array,3D Stretchable Microelectrode Array (sMEA),周围神经系统PNS电极阵列,ECoG 电极阵列

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。



牵张、多电极阵列刺激记录电生理采集分析、高分辨率成像三位一体系统

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该细胞组织可拉伸微电极阵列刺激与成像记录系统使研究人员能够可重复且可靠地研究生理和病理机械拉伸对生物组织电生理的影响。该系统集成:(1)细胞拉伸设备;(2)电生理数据采集系统;(3)活细胞成像系统三种功能。系统小巧,可放入培养箱内长期培养,每个模块都可以作为独立工具使用。



技术特点概述:

2×60通道

★双轴,单轴
★自定义应变场
★一种快速冲动拉伸或周期性拉伸
★高达50%的应变
★应变速率高达80 / s
★任何拉伸图案
★高重复性

-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

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细胞组织微电极阵列拉伸刺激、记录与成像分析系统

该细胞组织微电极阵列拉伸刺激与成像记录系统使研究人员能够可重复且可靠地研究生理和病理机械拉伸对生物组织电生理的影响。该系统集成:(1)细胞拉伸设备;(2)电生理数据采集系统;(3)活细胞成像系统三种功能。每个模块都可以作为立工具使用

该细胞组织微电极阵列拉伸刺激与成像记录系统是研究人员以机械方式拉伸细胞/组织,对其进行光学成像以及单/同时记录/刺激电生理活动的完整解决方案。

细胞、组织拉伸功能:

★双轴,单轴
★自定义应变场
★一种快速冲动拉伸或周期性拉伸
★高达50%的应变
★应变速率高达80 / s
★任何拉伸图案
★高重复性

成像功能:
★拉伸之前,期间和之后
★ 2MP分辨率下每秒高达2,000帧
★定制,易于使用的软件可立测量组织应变

电极刺激与记录功能:
★电极同时细胞/组织伸展
★伸展前,伸展中和伸展后记录/刺激
★拉伸前后电生理活动的比较(标准化)
★弹性硅树脂基材上的软MEA
★可以在硬质基材上使用标准MEA

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应用文献(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


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