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力-電耦連效應(yīng)刺激加載系統(tǒng)

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產(chǎn)品型號(hào)bmseed

品       牌其他品牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地北京市

更新時(shí)間:2022-04-20 15:29:24瀏覽次數(shù):164次

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產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合
力學(xué)模塊 應(yīng)變速率高達(dá)80/s,應(yīng)變度高達(dá)80% 成像模塊 幀率:2,000fps
電生理模塊 2x60通道
力-電耦連效應(yīng)刺激加載系統(tǒng)
腦類器官3D記錄系統(tǒng),3d可牽張微電極陣列系統(tǒng),3D MEA,3D Microelectrode Arrays ,3D 貼合微電極陣列

力-電耦連效應(yīng)刺激加載系統(tǒng)
力-電耦連效應(yīng)刺激加載系統(tǒng)

3D 貼合微電極陣列,用于記錄生理上完整的腦類器官的電信號(hào)。 BMSEED 的新技術(shù)將使研究人員能夠準(zhǔn)確評(píng)估這些結(jié)構(gòu)的健康狀況和功能,以推進(jìn)眾多領(lǐng)域的藥物測(cè)試和組織工程。
大腦類器官使用人體細(xì)胞來復(fù)制大腦的 3 維結(jié)構(gòu)。 與動(dòng)物模型和 2D 細(xì)胞培養(yǎng)物相比,它們可用作在更接近人體的環(huán)境中研究神經(jīng)和神經(jīng)退行性腦疾病的有效模型。 然而,它們的功效已被用于記錄大腦類器官電信號(hào)的方法的限制所扼殺。

傳統(tǒng)到的商業(yè)微電極陣列是扁平的,因此它們只能記錄球形類器官表面積的一小部分,而BM的 3D 微電極陣列大限度地與類器官表面接觸,以收集比以前更多的神經(jīng)信號(hào)。

3D 微電極陣列為球形類器官創(chuàng)建一個(gè)更貼近自然地環(huán)境,以模擬健康和疾病狀態(tài)的大腦功能。 這項(xiàng)新技術(shù)將推動(dòng)創(chuàng)傷性腦損傷、阿爾茨海默病及相關(guān)癡呆癥、慢性創(chuàng)傷性腦病、自閉癥等方面的研究。



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該細(xì)胞組織可拉伸微電極陣列刺激與成像記錄系統(tǒng)使研究人員能夠可重復(fù)且可靠地研究生理和病理機(jī)械拉伸對(duì)生物組織電生理的影響。該系統(tǒng)集成:(1)細(xì)胞拉伸設(shè)備;(2)電生理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);(3)活細(xì)胞成像系統(tǒng)三種功能。系統(tǒng)小巧,可放入培養(yǎng)箱內(nèi)長(zhǎng)期培養(yǎng),每個(gè)模塊都可以作為獨(dú)立工具使用。


允許在整個(gè)拉伸過程中對(duì)細(xì)胞進(jìn)行光學(xué)成像,以驗(yàn)證組織應(yīng)變并檢測(cè)組織中的形態(tài)變化。


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  • 三個(gè)功能模塊介紹

  • 細(xì)胞、組織拉伸功能:

    ★雙軸,單軸

    ★自定義應(yīng)變場(chǎng)

    ★一種快速?zèng)_動(dòng)拉伸或周期性拉伸

    ★高達(dá)50%的應(yīng)變

    ★應(yīng)變速率高達(dá)80 / s

    ★任何拉伸圖案

    ★高重復(fù)性


    成像功能:

    ★拉伸之前,期間和之后

    ★2MP分辨率下每秒高達(dá)2,000幀

    ★定制,易于使用的軟件可獨(dú)立測(cè)量組織應(yīng)變



    電生理學(xué)功能:

    ★電極同時(shí)細(xì)胞/組織伸展

    ★伸展前,伸展中和伸展后記錄/刺激

    ★拉伸前后電生理活動(dòng)的比較(標(biāo)準(zhǔn)化)

    ★彈性硅樹脂基材上的軟MEA

    ★可以在硬質(zhì)基材上使用標(biāo)準(zhǔn)MEA


  • Ephys+Module+with+PB+in+Faraday+cage.jpg

BMSEED 的目標(biāo)是進(jìn)一步增強(qiáng) MEASSURE 系統(tǒng),以減少用于藥物發(fā)現(xiàn)的動(dòng)物數(shù)量,同時(shí)提高臨床前藥物開發(fā)過程的效率和有效性。成功的關(guān)鍵是提高源自人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞 (hiPSC) 的譜系特異性細(xì)胞的分化、成熟和維持的可重復(fù)性。hiPSCs 衍生細(xì)胞在疾病建模、再生療法和個(gè)性化醫(yī)療等生物醫(yī)學(xué)的不同領(lǐng)域具有巨大的前景。





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