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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 |
pdms膜电刺激
pdms膜电刺激
机械力刺激
电刺激记录
高分辨率成像三合一
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。
然而,培养皿中的细胞不像人类细胞和通过试验的候选药物,临床前阶段在人类临床试验中经常失败。
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。
为什么金膜微裂很重要?
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。
电生理活动-力学细胞模型
体外细胞拉伸、电生理、成像三合一系统
模块化力、电生理、成像三合一集成
拉伸:应变率≤80/s,应变≤50%
多通道微电极:2x60
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