力驱动细胞动作电位记录分析
力驱动细胞动作电位记录分析

美国bm力驱动细胞动作电位记录分析

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-05-18 15:36:30
156
属性:
应用领域:医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合;模块化力、电生理、成像三合一:集成;拉伸:应变率≤80/s,应变≤50%;多通道微电极:2x60;高分辨率活细胞成像:2MP分辨率下每秒高达2000帧;
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产品属性
应用领域
医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合
模块化力、电生理、成像三合一
集成
拉伸
应变率≤80/s,应变≤50%
多通道微电极
2x60
高分辨率活细胞成像
2MP分辨率下每秒高达2000帧
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世联博研(北京)科技有限公司

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产品简介

力驱动细胞动作电位记录分析
可拉伸微电极在药物开发临床中商业应用于人体试验,价格非常昂贵且缓慢,做临床研究的目的是预测临床结果,使用细胞培养物和动物的临床前研究相对便宜且快速。

详细介绍

力驱动细胞动作电位记录分析

力驱动细胞动作电位记录分析


美国 2D/3D可牵张拉伸微电极阵列刺激与记录系统


机械力刺激

电刺激记录

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细胞机械拉伸损伤培养设备

据估计,每年约有150万美国人遭受创伤性脑损伤(TBI),其中约80%被认为是轻度伤害。

根据定义,轻度TBI引起的症状持续不到半小时,显然不需要治1疗就能解决,所以对轻度TBI的研究往往被忽视,导致这一广泛存在的问题出现了重大的知识空白。

在这项工作中,我们研究了新生儿/青少年海马在实验性轻度创伤后的功能(电生理)改变。我们以前使用的细胞机械拉伸损伤培养设备的工作报告了在体外损伤>10%的双轴变形后显著的细胞死1亡。

在这里,我们报告说,双轴变形低至5%就会影响海马切片文化体外轻度损伤后弟一周的神经元功能。

这些结果表明,即使非常低的机械损伤事件也可能导致可量化的神经元网络功能障碍。此外,我们使用细胞机械拉伸损伤培养设备得出的结果强调,机械变形的安全限度或耐受性标准可能是特定的结果测量,而神经元功能是一个比细胞死1亡更敏感的损伤测量。

此外,发现损伤时组织的年龄是影响创伤后电生理功能缺陷的一个重要因素,表明发育状况和对轻度损伤的脆弱性之间存在关系。我们的研究结果表明,轻度小儿创伤性脑损伤可能导致比目前所认识的更严重的功能障碍。

Bmseed应用场景

1、力-电多物理场作用是生命活动的基本属性之一

生命物质包括细胞和各种组织器官都能产生电活动和都受到应力刺激,尽管它们电位的和电活动产生机理不相同。

这是生命活动的基本属性之一。

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。

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

 


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