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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 |
机械驱动场细胞电位记录分析 机械驱动场细胞电位记录分析 |
机械力刺激
电刺激记录
高分辨率成像三合一
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
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。
电生理学:
· 电极与细胞/组织一起伸展
· 弹性有机硅基板上的软微电极阵列 (MEA)
· 提供刚性基板上的标准微电极阵列 (MEA)
该细胞或组织可拉伸微电极阵列刺激、电生理活动记录、高分辨率成像系统*之处在于它结合了细胞或组织培养的三种相互作用模式:机械、光学和电学,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)细胞拉伸模块(可独立使用);
(2)电生理数据采集模块(可独立使用);
(3)高分辨率成像模块(可独立使用)。
生命物质包括细胞和各种组织器官都能产生电活动和都受到应力刺激,尽管它们电位的和电活动产生机理不相同。
这是生命活动的基本属性之一。
研究表明,电磁场的刺激和机械载荷的刺激一样影响着细胞的形态结构及功能,细胞的生长、发育、成熟、增殖、
衰老、死亡及癌变,细胞的分化及其调控机理。
所以,单一功能的机械载荷装置或单一功能的电刺激装置、单一功能的微电极细胞电活动记录装置、单一功能的细
胞电信号分析装置已经不能适应生命活动的基本属性,不能满足灵活的科研设计。
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