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动态应变周期下电脉冲 动态应变周期下电脉冲 |
机械力刺激
电刺激记录
高分辨率成像三合一
BMSEED 正在开发一种用于研究和临床应用的皮层电图 (ECoG) 微电极阵列,它 (i) 具有比商业 ECoG 更高的空间分辨率,(ii) 访问更大的皮层区域,以及 (iii) 改善了网格顺应性,因此与当前的微型 ECoG (μECoG) 相比,提高了安全性。
Stretchable Microelectrode Array (sMEA)可拉伸微电极阵列
· 灵活、可拉伸、柔软
· 电生理活动的记录和刺激
· 机械强度:拉伸、弯曲、扭曲
· 低电阻抗
· 可弹性伸缩
该细胞或组织可拉伸微电极阵列刺激、电生理活动记录、高分辨率成像系统*之处在于它结合了细胞或组织培养的三种相互作用模式机械、光学和电学, 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
多通道微电极特性:
.柔性, 可拉伸, 软(Flexible, Stretchable and Soft)
灵活的细胞力-电环境:
牵张刺激牵张耦合电刺激记录、电刺激记录分析耗材、配件
可牵张多通道微电极特性:
.柔性, 可拉伸, 软(Flexible, Stretchable and Soft)
.记录和剌激电生理活动(Recording and Stimulation of Electrophysiological Activity)
.机城力方面强大:拉伸, 弯曲, 扭曲(Mechanically robust: stretch, bend, twist)
微裂纹金膜提供了理想的性能组合:
.低电阻(low electrical impedance)
.弹性可拉伸(elastically stretchable)
研究表明,电磁场的刺激和机械载荷的刺激一样影响着细胞的形态结构及功能,细胞的生长、发育、成熟、增殖、
衰老、死亡及癌变,细胞的分化及其调控机理。
BMSEED建立了新的多场耦合作用下体外细胞刺激记录分析模型,将多通道微电极电刺激、细胞阻抗定量测量、电活
动记录以及生长因子作为非力学因素引入模型,增加模型中的综合因素,使模型更加合理化。
高分辨率活细胞成像:2MP分辨率下每秒高达2000帧
细胞拉伸前、细胞拉伸时、细胞拉伸后:MEA电刺激、阻抗定量测量以及电生理活动的记录
典型应用场景:
1、细胞应力加载模型
2、细胞电刺激模型
3、细胞力-电多场偶联刺激模型
4、用于响应于机械力生成电信号研究
5、细胞机械-电兴奋研究
6、可拉伸微电极阵列体外电生理研究
7、可偶联应力刺激的神经元和心脏细胞等电活性细胞的网络活动研究
8、可拉伸低阻抗电极神经生物电子记录
9、可拉伸微电极阵列的阻抗谱研究
10、用于哺乳动物细胞增殖测量可拉伸阻抗研究
11、械力刺激信号转化为电信号或生物化学信号研究