力电刺激神经疾病细胞模型
力电刺激神经疾病细胞模型

美国bm力电刺激神经疾病细胞模型

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-05-18 16:33:03
701
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

力电刺激神经疾病细胞模型
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

力电刺激神经疾病细胞模型

力电刺激神经疾病细胞模型


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

高分辨率成像三合一


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美国bm厂家的3D微电极阵列将推进基于类器官的神经和神经退行性疾病模型

3D 贴合微电极阵列,用于记录生理上完整的脑类器官的电信号。 BMSEED 的新技术将使研究人员能够准确评估这些结构的健康状况和功能,以推进众多领域的药物测试和组织工程。

传统到的商业微电极阵列是扁平的,因此它们只能记录球形类器官表面积的一小部分,而BM的 3D 微电极阵列大限度地与类器官表面接触,以收集比以前更多的神经信号。

3D 微电极阵列为球形类器官创建一个更贴近自然地环境,以模拟健康和疾病状态的大脑功能。 这项新技术将推动创伤性脑损伤、阿尔茨海默病及相关痴呆症、慢性创伤性脑病、自闭症等方面的研究

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电生理模块:细胞电刺激、 电生理活动记录、 电阻抗测量

细胞力-电耦合灵活:

★拉伸前中后进行电刺激以及电生理活动记录分析

★拉伸前后电生理活动的比较(标准化)

★拉伸前中后阻抗定量测量:可选频率、时间、电压,实时图形化测量,方便的cvs测量结果导出

★成本低

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。

★拉伸前中后进行电刺激以及电生理活动记录分析

★拉伸前后电生理活动的比较(标准化)

★拉伸前中后阻抗定量测量:可选频率、时间、电压,实时图形化测量,方便的cvs测量结果导出

★记录电生理活动(有或无应力刺激)

★60个频道的刺激和电生理活动记录(可以升级到120个频道)

完整的力、电刺激培养+高分辨率成像模块系统

MEASSURE 是一个完整的解决方案,供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分别或同时记录/刺激电生理活动。

MEASSURE 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学的影响。

MEASSURE 将三种不同的方法集成到一个系统中:

(1) 细胞拉伸装置

(2) 用于电生理学的数据采集系统

(3) 活细胞成像系统。


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