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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 |
细胞机-电藕合加载仪 细胞机-电藕合加载仪 |
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
3D 贴合微电极阵列,用于记录生理上完整的脑类器官的电信号。 BMSEED 的新技术将使研究人员能够准确评估这些结构的健康状况和功能,以推进众多领域的药物测试和组织工程。
大脑类器官使用人体细胞来复制大脑的 3 维结构。 与动物模型和 2D 细胞培养物相比,它们可用作在更接近人体的环境中研究神经和神经退行性脑疾病的有效模型。 然而,它们的功效已被用于记录大脑类器官电信号的方法的限制所扼杀。
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。
电偶合加载仪:
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?
该系统可实现阻抗定量测量以及活细胞电活动记录表征.
1、细胞应力加载模型
2、细胞电刺激模型
3、细胞力-电多场偶联刺激模型
4、用于响应于机械力生成电信号研究
5、细胞机械-电兴奋研究
6、可拉伸微电极阵列体外电生理研究
7、可偶联应力刺激的神经元和心脏细胞等电活性细胞的网络活动研究
8、可拉伸低阻抗电极神经生物电子记录
9、可拉伸微电极阵列的阻抗谱研究
10、用于哺乳动物细胞增殖测量可拉伸阻抗研究
11、械力刺激信号转化为电信号或生物化学信号研究
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