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应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,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 |
力电耦合刺激系统
力电耦合刺激系统
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
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;
可拉伸微电极在药物开发临床中的商业应用于人体试验,价格非常昂贵且缓慢,做临床研究的目的是预测临床结果,使用细胞培养物和动物的临床前研究相对便宜且快速。
Bmessd通过模拟人体细胞的软机械和电环境,使培养皿中的细胞表现的更像人类细胞,从而解决了上述所说的问题,增加了临床前研究的价值,将临床应用结果提前,使人体临床试验中的失败率降低,节省了大量的时间、金钱以及受试动物的生命数量。
1、力-电多物理场作用是生命活动的基本属性之一
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。
BMSEED建立了新的多场耦合作用下体外细胞刺激记录分析模型,将多通道微电极电刺激、细胞阻抗定量测量、电活动记录以及生长因子作为非力学因素引入模型,增加模型中的综合因素,使模型更加合理化。
BMSEED建立了新的多场耦合作用下体外细胞刺激记录分析模型,将多通道微电极电刺激、细胞阻抗定量测量、电活
2.该系统可实现灵活的力-电可耦合刺激
使研究者设计研究:应力本身引起还是由应力产生的电位引起,或是两者都起作用?
允许在整个拉伸过程中对细胞进行光学成像,以验证组织应变并检测组织中形态变化。细胞在拉伸过程中保持在透镜的焦平面内,即细胞可以在整个拉伸过程中用内置的高速照相机成像。
★拉伸之前、期间和之后成像
★定制,易于使用的软件可独立测量组织应变
★拉伸运动过程中活细胞的光学成像
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