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可拉伸微電極陣列阻抗譜

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產(chǎn)品型號bmseed

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所  在  地北京市

更新時(shí)間:2022-04-20 09:48:56瀏覽次數(shù):177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
可拉伸微電極陣列阻抗譜
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

可拉伸微電極陣列阻抗譜
可拉伸微電極陣列阻抗譜

美國 2D/3D可牽張拉伸微電極陣列刺激與記錄系統(tǒng)

機(jī)械力刺激

電刺激記錄

高分辨率成像三合一

美國bm廠家的3D微電極陣列將推進(jìn)基于類器官的神經(jīng)和神經(jīng)退行性疾病模型


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,。 BMSEED 的新技術(shù)將使研究人員能夠準(zhǔn)確評估這些結(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的方法的限制所扼殺,。

牽張、多電極陣列刺激記錄電生理采集分析,、高分辨率成像三位一體系統(tǒng)

圖片上傳


該細(xì)胞組織可拉伸微電極陣列刺激與成像記錄系統(tǒng)是研究人員以機(jī)械方式拉伸細(xì)胞/組織,,對其進(jìn)行光學(xué)成像以及單獨(dú)/同時(shí)記錄/刺激電生理活動(dòng)的完整解決方案。

技術(shù)特點(diǎn)概述:

2×60通道

★雙軸,單軸
★自定義應(yīng)變場
★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

-細(xì)胞牽張刺激前后或刺激期間,,多電極刺激,、阻抗定量測量以及記錄電生理活動(dòng)數(shù)據(jù)采集記錄

圖片上傳


可拉伸微電極陣列 (sMEA):32image-asset (1).jpeg
  • 28 個(gè)微電極 + 4 個(gè)參比電極

  • 記錄和刺激細(xì)胞外電生理活動(dòng)

  • 可彈性拉伸(硅膠基材)

  • 柔軟的

  • 與帶有 2 個(gè)內(nèi)部參考電極的多通道系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)兼容



sMEA+w+white+glue.jpg



是研究人員以機(jī)械方式拉伸細(xì)胞/組織,對其進(jìn)行光學(xué)成像以及單獨(dú)/同時(shí)記錄/刺激電生理活動(dòng)的完整解決方案,。


  • 在低頻情況下,,電纜作為一根導(dǎo)體,電阻可以用初高中物理書上電阻的計(jì)算公式求得,,其值很小,,所以在電路模型中我們認(rèn)為導(dǎo)體沒有電阻,或電阻極小忽略不計(jì),。


    而在高頻(微波頻段為例)情況下,,電纜中的分布電容電感因?yàn)轭l率變大的原因變的不能忽略不計(jì),這個(gè)時(shí)候電纜的阻抗便不再是一個(gè)可忽略的因素,,從而電纜具有阻抗的概念,。我們常把導(dǎo)引電磁波的線材稱為傳輸線。


  • 細(xì)胞,、組織拉伸功能:

  • ★雙軸,,單軸
    ★自定義應(yīng)變場
    ★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,,易于使用的軟件可立測量組織應(yīng)變

  • O Graudejus, T. Li, J. Cheng, N. Keiper, RD Ponce Wong, AB Pak, J. Abbas, The effects of bending on the resistance of elastically stretchable metal conductors, and a comparison with stretching. Applied Physics Letters, 2017, 110, 221906


  • WH Kang, W. Cao, O. Graudejus, T. Patel, S. Wagner, D. Meaney, B. Morrison III, Alterations in Hippocampal Network Activity after In Vitro Traumatic Brain Injury, Journal of Neurotrauma, 2015, 32(13), 1011-1019

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