力电创伤性脑损伤
力电创伤性脑损伤

美国bm力电创伤性脑损伤

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-05-18 16:45:51
172
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

力电创伤性脑损伤
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

力电创伤性脑损伤

力电创伤性脑损伤


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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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。

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。

所以,单一功能的机械载荷装置或单一功能的电刺激装置、单一功能的微电极细胞电活动记录装置、单一功能的细

2、该系统可实现灵活的力-电可耦合刺激

使研究者设计研究:应力本身引起还是由应力产生的电位引起,或是两者都起作用?

3、该系统可实现阻抗定量测量以及活细胞电活动记录表征

电生理模块:细胞电刺激、 电生理活动记录、 电阻抗测量.

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4、可拉伸微电极阵列体外电生理研究

5、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

6、可拉伸低阻抗电极神经生物电子记录

7、可拉伸微电极阵列的阻抗谱研究

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。

可变应变率

支持双轴和单轴拉伸两种模式

★可快速冲击损伤拉伸或周期性拉伸

细胞、 组织拉伸模块:对细胞进行牵张刺激加载

*支持双轴和单轴拉伸两种模式

*可快速冲击损伤拉伸或周期性拉伸

*连续可调的牵张率和频率

*可以偶联成像和电生理模块

*实时生成应变曲线(径向,线性, 自定义)

*自定义应变场

*应变速率高达80 Is *高达so%的应变*任何拉伸图案

*高重复性

*在培养箱中使用

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