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當(dāng)前位置:世聯(lián)博研(北京)科技有限公司>>生命科學(xué)儀器>>細(xì)胞和組織采集系統(tǒng)>> bmseedpdms膜電極
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)bmseed
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2022-04-20 16:17:51瀏覽次數(shù):184次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)3D Stretchable Microelectrode Array
3D-formfitting microelectrode array
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
---|---|---|---|
力學(xué)模塊 | 應(yīng)變速率高達(dá)80/s,應(yīng)變度高達(dá)80% | 成像模塊 | 幀率:2,000fps |
電生理模塊 | 2x60通道 |
pdms膜電極 |
該細(xì)胞組織可拉伸微電極陣列刺激與成像記錄系統(tǒng)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:(1)細(xì)胞拉伸設(shè)備;(2)電生理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);(3)活細(xì)胞成像系統(tǒng)三種功能。系統(tǒng)小巧,可放入培養(yǎng)箱內(nèi)長(zhǎng)期培養(yǎng),每個(gè)模塊都可以作為獨(dú)立工具使用。
該細(xì)胞組織可拉伸微電極陣列刺激與成像記錄系統(tǒng)是研究人員以機(jī)械方式拉伸細(xì)胞/組織,對(duì)其進(jìn)行光學(xué)成像以及單獨(dú)/同時(shí)記錄/刺激電生理活動(dòng)的完整解決方案。
技術(shù)特點(diǎn)概述:
電極的特性:
柔性,可拉伸,軟(Flexible, Stretchable and Soft)
記錄和刺激電生理活動(dòng)(Recording and Stimulation of Electrophysiological Activity)
機(jī)械力方面強(qiáng)大:拉伸,彎曲,扭曲(Mechanically robust: stretch, bend, twist)
阻抗定量測(cè)量分析
細(xì)胞電生理活動(dòng)數(shù)據(jù)采集、及分析
基于非均勻壓電材料的本構(gòu)關(guān)系,幾何關(guān)系和邊界條件,利用分層法的原理進(jìn)行材料的梯度劃分,分析了力電耦合效應(yīng)下非均勻壓電材料中的斷裂問題。建立含裂紋非均勻壓電板的有限元模型,討論了力電耦合效應(yīng)下不同梯度參數(shù)、不同裂紋形狀、不同裂紋尺寸以及不同梯度函數(shù)對(duì)裂紋周圍應(yīng)力和電位移分布的變化規(guī)律。
pdms膜電極
BMSEED 的目標(biāo)是進(jìn)一步增強(qiáng) MEASSURE 系統(tǒng),以減少用于藥物發(fā)現(xiàn)的動(dòng)物數(shù)量,同時(shí)提高臨床前藥物開發(fā)過程的效率和有效性。成功的關(guān)鍵是提高源自人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞 (hiPSC) 的譜系特異性細(xì)胞的分化、成熟和維持的可重復(fù)性。hiPSCs 衍生細(xì)胞在疾病建模、再生療法和個(gè)性化醫(yī)療等生物醫(yī)學(xué)的不同領(lǐng)域具有巨大的前景。這些領(lǐng)域的具體應(yīng)用包括:器官芯片 (OoC)、藥物篩選和細(xì)胞替代療法。
SP Lacour, S. Benmerah, E. Tarte, J. FitzGerald, J. Serra, S. McMahon, J. Fawcett, O. Graudejus, Z. Yu, B Morrison, Flexible and stretchable micro-electrodes for in vitro and in vivo neural interfaces, Medical & Biological Engineering Computation, 2010, 48(10), 945-954 (Special Issue)
Z. Yu, O. Graudejus, C. Tsay, SP Lacour, S. Wagner, B. Morrison, Monitoring hippocampus electrical activity in vitro on an elastically deformable microelectrode array, Journal of Neurotrauma, 2009, 26(7), 1135-1145
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