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參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號bmseed
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時間:2022-04-20 10:51:15瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時,,請告知來自 化工儀器網(wǎng)3D Stretchable Microelectrode Array
3D-formfitting microelectrode array
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 |
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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 |
可拉伸多電極陣列阻抗測量分析 可拉伸多電極陣列阻抗測量分析 |
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,3D-formfitting microelectrode array,,3D Stretchable Microelectrode Array (sMEA),,周圍神經(jīng)系統(tǒng)PNS電極陣列,ECoG 電極陣列 |
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,。
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)長期培養(yǎng),,每個模塊都可以作為獨立工具使用,。 技術(shù)特點概述: 2×60通道 ★雙軸,單軸 -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數(shù)據(jù)采集記錄 |
該細(xì)胞組織微電極陣列拉伸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,。每個模塊都可以作為立工具使用
該細(xì)胞組織微電極陣列拉伸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/同時記錄/刺激電生理活動的完整解決方案。
細(xì)胞,、組織拉伸功能:
★雙軸,,單軸
★自定義應(yīng)變場
★一種快速沖動拉伸或周期性拉伸
★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
電極刺激與記錄功能:
★電極同時細(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
應(yīng)用文獻(xiàn)(Publications):
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
O. Graudejus, Z. Jia, T. Li, S. Wagner, Size dependent rupture strain of elastically stretchable metal conductors, Scripta Materialia, 2012, 66, 919-922
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