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可拉伸多電極陣列阻抗測量分析

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號bmseed

品       牌其他品牌

廠商性質經(jīng)銷商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-20 10:51:15瀏覽次數(shù):183次

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產(chǎn)地類別 進口 應用領域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合
力學模塊 應變速率高達80/s,應變度高達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
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 的新技術將使研究人員能夠準確評估這些結構的健康狀況和功能,以推進眾多領域的藥物測試和組織工程。

大腦類器官使用人體細胞來復制大腦的 3 維結構。 與動物模型和 2D 細胞培養(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且可靠地研究生理和病理機械拉伸對生物組織電生理的影響。該系統(tǒng)集成:(1)細胞拉伸設備;(2)電生理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);(3)活細胞成像系統(tǒng)三種功能。系統(tǒng)小巧,可放入培養(yǎng)箱內長期培養(yǎng),每個模塊都可以作為獨立工具使用。



技術特點概述:

2×60通道

★雙軸,單軸
★自定義應變場
★一種快速沖動拉伸或周期性拉伸
★高達50%的應變
★應變速率高達80 / s
★任何拉伸圖案
★高重復性

-細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

圖片上傳



細胞組織微電極陣列拉伸刺激、記錄與成像分析系統(tǒng)

該細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且可靠地研究生理和病理機械拉伸對生物組織電生理的影響。該系統(tǒng)集成:(1)細胞拉伸設備;(2)電生理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);(3)活細胞成像系統(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)是研究人員以機械方式拉伸細胞/組織,對其進行光學成像以及單/同時記錄/刺激電生理活動的完整解決方案。

細胞、組織拉伸功能:

★雙軸,單軸
★自定義應變場
★一種快速沖動拉伸或周期性拉伸
★高達50%的應變
★應變速率高達80 / s
★任何拉伸圖案
★高重復性

成像功能:
★拉伸之前,期間和之后
★ 2MP分辨率下每秒高達2,000幀
★定制,易于使用的軟件可立測量組織應變

電極刺激與記錄功能:
★電極同時細胞/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(標準化)
★彈性硅樹脂基材上的軟MEA
★可以在硬質基材上使用標準MEA

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應用文獻(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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