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Stretchable Low Impedance Electrode
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | 模块化力、电生理、成像三合一 | 集成 |
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拉伸 | 应变率≤80/s,应变≤50% | 多通道微电极 | 2x60 |
高分辨率活细胞成像 | 2MP分辨率下每秒高达2000帧 |
牵张拉伸记录神经活动 牵张拉伸记录神经活动 |
机械力刺激
电刺激记录
高分辨率成像三合一
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
· 灵活、可拉伸、柔软
· 电生理活动的记录和刺激
· 机械强度:拉伸、弯曲、扭曲
· 低电阻抗
· 可弹性伸缩
· 低弹性模量
· 低疲劳
· 价格低廉
A. 与细胞培养同时进行的机械、光学和电气接口:
MEASSURE 的*之处在于它结合了与细胞或组织培养物的三种相互作用模式:机械、光学和电学。从此功能中获得了以下好处。
拉伸前和拉伸后的比较: MEASSuRE 允许细胞/组织的拉伸后电生理活动正常化到拉伸前水平,因为可拉伸 MEA 上的微电极与细胞/组织拉伸,即它们与细胞/组织保持接触在拉伸之前、期间和之后在组织(或细胞培养物)上的相同位置。这是 MEASSURE 的*价值主张,由我们获得的可拉伸微电极技术实现。
重复拉伸和松弛:可拉伸 MEA 的微电极随着组织弹性拉伸,允许循环或重复拉伸。这种能力对于研究反复损伤(例如脑震荡)的影响以及器官芯片和再生医学应用非常重要。
组织应变验证:细胞经历的应变取决于细胞粘附到下面的硅胶膜的强度和均匀性,不一定与可拉伸 MEA 的 PDMS 基板上的应变相同,这取决于位移压头。因此,重要的是能够准确地确定细胞被拉伸了多少。MEASSURE 提供了这种能力。通过设计,细胞在拉伸过程中保持在镜头的焦平面上,即细胞可以在整个拉伸过程中通过内置高速摄像机成像。BMSEED 基于 MATLAB 的图像分析软件允许使用这些图像计算细胞的应变。
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