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Stretchable Low Impedance Electrode
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | ??榛Α⒌缟?、成像三合一 | 集成 |
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拉伸 | 应变率≤80/s,应变≤50% | 多通道微电极 | 2x60 |
高分辨率活细胞成像 | 2MP分辨率下每秒高达2000帧 |
脑类器官3D记录系统 脑类器官3D记录系统 |
美国 2D/3D可牵张拉伸微电极阵列刺激与记录系统
机械力刺激
电刺激记录
高分辨率成像三合一
该细胞组织可拉伸微电极阵列刺激与成像记录系统使研究人员能够可重复且可靠地研究生理和病理机械拉伸对生物组织电生理的影响。该系统集成:(1)细胞拉伸设备;(2)电生理数据采集系统;(3)活细胞成像系统三种功能。系统小巧,可放入培养箱内长期培养,每个??槎伎梢宰魑懒⒐ぞ呤褂谩?/span>
该细胞组织可拉伸微电极阵列刺激与成像记录系统是研究人员以机械方式拉伸细胞/组织,对其进行光学成像以及单独/同时记录/刺激电生理活动的完整解决方案。
可拉伸微电极在药物开发临床中的商业应用于人体试验,价格非常昂贵且缓慢,做临床研究的目的是预测临床结果,使用细胞培养物和动物的临床前研究相对便宜且快速。
然而,培养皿中的细胞不像人类细胞和通过试验的候选药物,临床前阶段在人类临床试验中经常失败。
Bmessd通过模拟人体细胞的软机械和电环境,使培养皿中的细胞表现的更像人类细胞,从而解决了上述所说的问题,增加了临床前研究的价值,将临床应用结果提前,使人体临床试验中的失败率降低,节省了大量的时间、金钱以及受试动物的生命数量。
体内脑研究
优点:随着时间的推移,非侵入性、稳定的录音
缺点:空间和时间分辨率低
优点:比穿透电极侵入性更小,信噪比高,随着时间的推移稳定记录
缺点:比 EEG 更具侵入性
优点:高信噪比(接近神经元)
缺点:高度侵入性(插入大脑),信号/噪声和神经元环境随着时间的推移而恶化,可触及的皮层区域有限
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