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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?、电生理、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 |
聚二甲基硅氧烷微电极 聚二甲基硅氧烷微电极 |
机械力刺激
电刺激记录
高分辨率成像三合一
美国bm厂家的3D微电极阵列将推进基于类器官的神经和神经退行性疾病模型
传统到的商业微电极阵列是扁平的,因此它们只能记录球形类器官表面积的一小部分,而BM的 3D 微电极阵列大限度地与类器官表面接触,以收集比以前更多的神经信号。
3D 微电极阵列为球形类器官创建一个更贴近自然地环境,以模拟健康和疾病状态的大脑功能。 这项新技术将推动创伤性脑损伤、阿尔茨海默病及相关痴呆症、慢性创伤性脑病、自闭症等方面的研究。
Bmseed应用场景
1、力-电多物理场作用是生命活动的基本属性之一
生命物质包括细胞和各种组织器官都能产生电活动和都受到应力刺激,尽管它们电位的和电活动产生机理不相同。
这是生命活动的基本属性之一。
研究表明,电磁场的刺激和机械载荷的刺激一样影响着细胞的形态结构及功能,细胞的生长、发育、成熟、增殖、
衰老、死亡及癌变,细胞的分化及其调控机理。
所以,单一功能的机械载荷装置或单一功能的电刺激装置、单一功能的微电极细胞电活动记录装置、单一功能的细
胞电信号分析装置已经不能适应生命活动的基本属性,不能满足灵活的科研设计。
BMSEED建立了新的多场耦合作用下体外细胞刺激记录分析模型,将多通道微电极电刺激、细胞阻抗定量测量、电活
动记录以及生长因子作为非力学因素引入模型,增加模型中的综合因素,使模型更加合理化。
2、该系统可实现灵活的力-电可耦合刺激
使研究者设计研究:应力本身引起还是由应力产生的电位引起,或是两者都起作用?
3、该系统可实现阻抗定量测量以及活细胞电活动记录表征
65 个微电极 + 4 个参比电极
大面积和高分辨率
记录和刺激细胞外电生理活动
可弹性拉伸(硅胶基材)
柔软的
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