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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 |
械刺激下脑干听觉诱发电位增殖 械刺激下脑干听觉诱发电位增殖 |
机械力刺激
电刺激记录
高分辨率成像三合一
细胞组织微电极阵列拉伸刺激与成像记录系统,细胞组织拉伸电刺激测量分析系统,细胞电极应力刺激系统,微电极及机械力刺激系统,微电极耦合机械力刺激系统,微电极同时机械力刺激系统,微电极偶联机械力刺激系统 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。
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 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。
微裂纹金膜具有多种理想特性:
低电阻抗
可弹性伸缩
低弹性模量
低疲劳
便宜
弹性模量
硅胶预处理
膜厚
沉积温度
粘合层
BMSEED 正在开发一种用于研究和临床应用的皮层电图 (ECoG) 微电极阵列,它 (i) 具有比商业 ECoG 更高的空间分辨率,(ii) 访问更大的皮层区域,以及 (iii) 改善了网格顺应性,因此与当前的微型 ECoG (μECoG) 相比,提高了安全性。
ECoG 电极的主要临床应用是癫痫患者大脑中致癫痫区的术前定位。癫痫是美国第四大常见的神经系统问题,每年估计有 150,000 例新病例,患病率估计约为 230 万成人和 470,000 名 0-17 岁儿童。约 30% 的癫痫患者出现无法通过药物控制的癫痫发作,因此需要手术治疗,全球 80-84% 的癫痫手术中心对其部分或全部部分癫痫患者进行 ECoG。
微裂纹金膜提供了理想的性能组合:
.低电阻(low electrical impedance)
.弹性可拉伸(elastically stretchable)
.低弹性模量(low elastic modulus)
.低疲劳(low fatigue)
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