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bmseed Ag-PDMS电极
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Ag-PDMS电极
该细胞组织可拉伸微电极阵列刺激与成像记录系统使研究人员能够可重复且可靠地研究生理和病理机械拉伸对生物组织电生理的影响。该系统集成:(1)细胞拉伸设备;(2)电生理数据采集系统;(3)活细胞成像系统三种功能。系统小巧,可放入培养箱内长期培养,每个模块都可以作为独立工具使用。
细胞组织微电极阵列拉伸刺激、记录与成像分析系统
该细胞组织微电极阵列拉伸刺激与成像记录系统使研究人员能够可重复且可靠地研究生理和病理机械拉伸对生物组织电生理的影响。该系统集成:(1)细胞拉伸设备;(2)电生理数据采集系统;(3)活细胞成像系统三种功能。
该细胞组织微电极阵列拉伸刺激与成像记录系统是研究人员以机械方式拉伸细胞/组织,对其进行光学成像以及单/同时记录/刺激电生理活动的完整解决方案。
三个功能模块介绍
细胞、组织拉伸功能:
★双轴,单轴
★自定义应变场
★一种快速冲动拉伸或周期性拉伸
★高达50%的应变
★应变速率高达80 / s
★任何拉伸图案
★高重复性
成像功能:
★拉伸之前,期间和之后
★2MP分辨率下每秒高达2,000帧
★定制,易于使用的软件可独立测量组织应变
电生理学功能:
★电极同时细胞/组织伸展
★伸展前,伸展中和伸展后记录/刺激
★拉伸前后电生理活动的比较(标准化)
★弹性硅树脂基材上的软MEA
★可以在硬质基材上使用标准MEA
人体生理电信号的采集能直接反应人体的健康状况,长期监测生理电信号可以预测某些疾病的产生,及时做出应对措施。目前医学上普遍采用Ag/AgCl电极来采集生理电信号。而这种一次性电极长时间使用会刺激皮肤,不利于信号的长期监测。聚合物电极可以很好地解决这一问题,聚合物电有柔性及生物相容性,长期使用也不会刺激皮肤。大多数聚合物电极采用导电填充物的方式使得聚合物材料具有导电性。而碳纳米管(CarbonNanoTube,CNT)是佳的导电填充物。CNT随机排列,相互之间缠绕在一起,在聚合物发生形变时也能保持良好的导电性。
6 个微电极
记录和刺激细胞外电生理活动
可弹性拉伸(硅胶基材)
柔软的
提出一种利用Ag粉和聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)制成的复合材料加工微流控芯片3D电极的方法。选取导电性良好的银粉作为填料物,透明性良好和生物兼容的PDMS作为基体。将Ag颗粒表面改性后,用超声法、机械共混法相结合的方法与PDMS混合加工形成一种新型Ag-PDMS复合导电材料。分析了Ag粉的形貌、粒径、填料比例与复合材料电阻率的关系,结果表明当选取粒径为1μm片状Ag颗粒作为填料物,填料质量分数为86%时,Ag-PDMS复合导电材料的导电性能好。后利用软光刻方法,经过曝光、显影、填充、固化和剥离等过程,制备了3D电极。实验证明,该方法可以成功制备Ag-PDMS复合导电材料微流控芯片3D电极,对微流控芯片电极的制备有重要意义。