bmseed 可拉伸低阻抗
- 公司名稱 世聯(lián)博研(北京)科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) bmseed
- 產(chǎn)地 美國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2022/4/20 11:39:33
- 訪問(wèn)次數(shù) 209
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細(xì)胞應(yīng)力加載儀,3細(xì)胞打印機(jī),NanoTweezer新型激光光鑷系統(tǒng),PicoTwist磁鑷,美國(guó)NeuroIndx品牌Kuiqpick單細(xì)胞捕獲切割系統(tǒng)
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 |
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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 |
可拉伸低阻抗
可拉伸低阻抗
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 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 牽張、多電極陣列刺激記錄電生理采集分析、高分辨率成像三位一體系統(tǒng) 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 允許在整個(gè)拉伸過(guò)程中對(duì)細(xì)胞進(jìn)行光學(xué)成像,以驗(yàn)證組織應(yīng)變并檢測(cè)組織中的形態(tài)變化。2×60通道★雙軸,單軸 -細(xì)胞牽張刺激前后或刺激期間,多電極刺激、阻抗定量測(cè)量以及記錄電生理活動(dòng)數(shù)據(jù)采集記錄 模型可用于不同的應(yīng)用:神經(jīng)退行性疾病,神經(jīng)創(chuàng)傷,組織工程,藥物篩選 系統(tǒng)耗材: 可拉伸微電極陣列 (sMEA):30
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應(yīng)用文獻(xiàn)(Publications):
O Graudejus, T. Li, J. Cheng, N. Keiper, RD Ponce Wong, AB Pak, J. Abbas, The effects of bending on the resistance of elastically stretchable metal conductors, and a comparison with stretching. Applied Physics Letters, 2017, 110, 221906
WH Kang, W. Cao, O. Graudejus, T. Patel, S. Wagner, D. Meaney, B. Morrison III, Alterations in Hippocampal Network Activity after In Vitro Traumatic Brain Injury, Journal of Neurotrauma, 2015, 32(13), 1011-1019
O. Graudejus, Z. Jia, T. Li, S. Wagner, Size dependent rupture strain of elastically stretchable metal conductors, Scripta Materialia, 2012, 66, 919-922
O. Graudejus, B. Morrison, C. Goletiani, Z. Yu, S. Wagner, Encapsulating elastically stretchable neural interfaces: yield, resolution, and recording/stimulation of neural activity, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 640-651