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離體細胞拉伸培養(yǎng)平臺

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具體成交價以合同協(xié)議為準

產品型號Bmseed

品       牌其他品牌

廠商性質代理商

所  在  地國外

更新時間:2023-12-05 23:54:46瀏覽次數(shù):131次

聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網
應用領域 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥,綜合
美國bmseed 組織/離體細胞拉伸培養(yǎng)平臺,既可以進行常規(guī)生理范圍內的長期拉伸培養(yǎng),同時也可以模擬在受到外力沖擊時細胞受到的拉伸損傷,同時可以結合可選電生理模塊進行電刺激培養(yǎng)或者對細胞生理信息進行實時監(jiān)測。

離體細胞拉伸培養(yǎng)平臺

牽張拉伸變形,作為人體內機械力作用下細胞應變變形的主要形式,當人體組織受到擠壓或肌肉纖維發(fā)生收縮舒張等變化時,會對周圍組織和細胞產生拉伸拉扯的作用。細胞受到牽張力的作用,直接導致組織和細胞發(fā)生應變。

在無牽張力與有機械牽張力參與的環(huán)境中,細胞的狀態(tài)存在一定的差異。當細胞處于特定應激狀態(tài)下,其反應方式也會有所不同。例如,在按摩和推拿過程中,受損部位的恢復速度會加快,但若過度施力,反而可能產生抑制作用,甚至導致?lián)p傷。

美國bmseed 組織/離體細胞拉伸培養(yǎng)平臺,既可以進行常規(guī)生理范圍內的長期拉伸培養(yǎng),同時也可以模擬在受到外力沖擊時細胞受到的拉伸損傷,同時可以結合可選電生理模塊進行電刺激培養(yǎng)或者對細胞生理信息進行實時監(jiān)測。

細胞牽張拉伸儀

細胞牽張拉伸儀是一款專為特定應用設計的細胞拉伸器,涵蓋了神經退行性疾病、神經創(chuàng)傷、組織工程以及藥物篩選等多個領域。它在市場上擁有J高的應變率,可實現(xiàn)多種應變曲線(徑向、線性、定制等)的自定義編程。只需簡單更改操作,即可在同臺設備中實現(xiàn)各種應變曲線。此外,它還可長期放置于培養(yǎng)箱中使用,并可隨時添加成像和電生理模塊。

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細胞牽張拉伸儀是一種用于研究細胞在機械力作用下的應變和響應的技術。

  1. 徑向、單軸和自定義應變場:細胞拉伸器可以產生不同類型的應變場,包括徑向、單軸和自定義應變場。這些應變場可以幫助研究人員模擬不同的力學環(huán)境,以研究細胞對不同應力的響應。


  2. 單次快速脈沖拉伸或周期性拉伸:細胞拉伸器可以執(zhí)行單次快速脈沖拉伸或周期性拉伸。單次快速脈沖拉伸可用于研究細胞對瞬時應力的響應,而周期性拉伸則可用于模擬長時間持續(xù)的力學刺激。


  3. 高達50%的大應變:細胞拉伸器能夠施加高達50%的大應變。這使得研究人員可以在高張力下觀察細胞的行為和響應。


  4. 高達80/s的大應變速率:細胞拉伸器能夠以高達80/s的應變速率施加應變。這使得研究人員可以研究細胞對高速力學刺激的響應。


  5. 支持自定義編程任意拉伸模式:細胞拉伸器支持自定義編程任意拉伸模式。研究人員可以根據(jù)實驗需求,通過自定義編程來設計特定的拉伸模式,以更好地模擬實際生物力學環(huán)境。


  6. 高重復性:細胞拉伸器具有高重復性,可以多次進行相同的拉伸實驗,以確保結果的可靠性和可重復性。

  7. 耗材可重復使用:細胞牽張拉伸儀的耗材(如電極皿)可以根據(jù)實際使用情況重復使用5-15次,玻璃電極皿可重復使用次數(shù)可高達30次。這有助于降低實驗成本并減少對材料的浪費。


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1、力-電多物理場作用是生命活動的基本屬性之一

生命物質包括細胞和各種組織器官都能產生電活動和都受到應力刺激,盡管它們電位的和電活動產生機理不相同。這是生命活動的基本屬性之一。

研究表明,電磁場的刺激和機械載荷的刺激一樣影響著細胞的形態(tài)結構及功能,細胞的生長、發(fā)育、成熟、增殖、衰老、死亡及癌變,細胞的分化及其調控機理。

所以,單一功能的機械載荷裝置或單一功能的電刺激裝置、單一功能的微電極細胞電活動記錄裝置、單一功能的細胞電信號分析裝置已經不能適應生命活動的基本屬性,不能滿足靈活的科研設計。

BMSEED建立了新的多場耦合作用下體外細胞刺激記錄分析模型,將多通道微電極電刺激、細胞阻抗定量測量、電活動記錄以及生長因子作為非力學因素引入模型,增加模型中的綜合因素,使模型更加合理化。

2、該系統(tǒng)可實現(xiàn)靈活的力-電可耦合刺激

使研究者設計高1端研究:應力本身引起還是由應力產生的電位引起,或是兩者都起作用?

3、該系統(tǒng)可實現(xiàn)阻抗定量測量以及活細胞電活動記錄表征

典型應用場景

1、細胞應力加載模型

2、細胞電刺激模型

3、細胞力-電多場偶聯(lián)刺激模型

4、用于響應于機械力生成電信號研究

5、細胞機械-電興奮研究

6、可拉伸微電極陣列體外電生理研究

7、可偶聯(lián)應力刺激的神經元和心臟細胞等電活性細胞的網絡活動研究

8、可拉伸低阻抗電極神經生物電子記錄

9、可拉伸微電極陣列的阻抗譜研究

10、用于哺乳動物細胞增殖測量可拉伸阻抗研究

11、械力刺激信號轉化為電信號或生物化學信號研究


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