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力電加載細胞培養(yǎng)系統(tǒng)

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號美國bm

品       牌

廠商性質代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-05-18 16:22:12瀏覽次數(shù):762次

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應用領域 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 模塊化力、電生理、成像三合一 集成
拉伸 應變率≤80/s,應變≤50% 多通道微電極 2x60
高分辨率活細胞成像 2MP分辨率下每秒高達2000幀
力電加載細胞培養(yǎng)系統(tǒng)
可拉伸微電極在藥物開發(fā)臨床中商業(yè)應用于人體試驗,價格非常昂貴且緩慢,做臨床研究的目的是預測臨床結果,使用細胞培養(yǎng)物和動物的臨床前研究相對便宜且快速。

力電加載細胞培養(yǎng)系統(tǒng)

力電加載細胞培養(yǎng)系統(tǒng)


美國 2D/3D可牽張拉伸微電極陣列刺激與記錄系統(tǒng)



機械力刺激

電刺激記錄

高分辨率成像三合一


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

大腦類器官使用人體細胞來復制大腦的 3 維結構。 與動物模型和 2D 細胞培養(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。

電生理模塊:細胞電刺激、電生理活動記錄、阻抗測量

★細胞力-電耦合靈活:

拉伸前中后進行電刺激以及電生理活動記錄分析

★拉伸前后電生理活動的比較(標準化)

★拉伸前中后阻抗定量測量:

可選頻率、時間、電壓,實時圖形化測量,方便的cvs測量結果導出

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

該系統(tǒng)集成:

體外細胞拉伸、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:應變率≤80/s,應變≤50%

多通道微電極:2x60

高分辨率活細胞成像:2MP分辨率下每秒高達2000幀

生命物質包括細胞和各種組織器官都能產(chǎn)生電活動和都受到應力刺激,盡管它們電位的和電活動產(chǎn)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(jīng)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。

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