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美國(guó)bm-力電加載細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)
  • 美國(guó)bm-力電加載細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)

貨物所在地:北京北京市

地: 美國(guó)

更新時(shí)間:2025-01-16 21:00:07

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力電加載細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)
可拉伸微電極在藥物開發(fā)臨床中商業(yè)應(yīng)用于人體試驗(yàn),價(jià)格非常昂貴且緩慢,做臨床研究的目的是預(yù)測(cè)臨床結(jié)果,使用細(xì)胞培養(yǎng)物和動(dòng)物的臨床前研究相對(duì)便宜且快速。

力電加載細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)

力電加載細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)


美國(guó) 2D/3D可牽張拉伸微電極陣列刺激與記錄系統(tǒng)



機(jī)械力刺激

電刺激記錄

高分辨率成像三合一


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美國(guó)bm廠家的3D微電極陣列將推進(jìn)基于類器官的神經(jīng)和神經(jīng)退行性疾病模型

大腦類器官使用人體細(xì)胞來(lái)復(fù)制大腦的 3 維結(jié)構(gòu)。 與動(dòng)物模型和 2D 細(xì)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(hào)的方法的限制所扼殺。

傳統(tǒng)到的商業(yè)微電極陣列是扁平的,因此它們只能記錄球形類器官表面積的一小部分,而BM的 3D 微電極陣列大限度地與類器官表面接觸,以收集比以前更多的神經(jīng)信號(hào)。

電生理模塊:細(xì)胞電刺激、電生理活動(dòng)記錄、阻抗測(cè)量

★細(xì)胞力-電耦合靈活:

拉伸前中后進(jìn)行電刺激以及電生理活動(dòng)記錄分析

★拉伸前后電生理活動(dòng)的比較(標(biāo)準(zhǔn)化)

★拉伸前中后阻抗定量測(cè)量:

可選頻率、時(shí)間、電壓,實(shí)時(shí)圖形化測(cè)量,方便的cvs測(cè)量結(jié)果導(dǎo)出

該細(xì)胞或組織可拉伸微電極陣列刺激、電生理活動(dòng)記錄、高分辨率成像系統(tǒng)*之處在于它結(jié)合了細(xì)胞或組織培養(yǎng)的三種相互作用模式機(jī)械、光學(xué)和電學(xué), 使研究人員能夠可重復(fù)且可靠地研究生理和病理機(jī)械拉伸對(duì)生物組織電生理的影響。

該系統(tǒng)集成:

體外細(xì)胞拉伸、電生理、成像三合一系統(tǒng)

模塊化力、電生理、成像三合一集成

拉伸:應(yīng)變率≤80/s,應(yīng)變≤50%

多通道微電極:2x60

高分辨率活細(xì)胞成像:2MP分辨率下每秒高達(dá)2000幀

生命物質(zhì)包括細(xì)胞和各種組織器官都能產(chǎn)生電活動(dòng)和都受到應(yīng)力刺激,盡管它們電位的和電活動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理不相同。這是生命活動(dòng)的基本屬性之一。

研究表明,電磁場(chǎng)的刺激和機(jī)械載荷的刺激一樣影響著細(xì)胞的形態(tài)結(jié)構(gòu)及功能,細(xì)胞的生長(zhǎng)、發(fā)育、成熟、增殖、衰老、死亡及癌變,細(xì)胞的分化及其調(diào)控機(jī)理。

所以,單一功能的機(jī)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(xì)胞電活動(dòng)記錄裝置、單一功能的細(xì)胞電信號(hào)分析裝置已經(jīng)不能適應(yīng)生命活動(dòng)的基本屬性,不能滿足靈活的科研設(shè)計(jì)。

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


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