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1600A:透化肌细胞测试系统
适配显微镜
1600A透化肌细胞测试系统旨在简化带皮肌细胞收缩特性的复杂测试。较大的细胞安装区域为其连接提供了充足的空间,电动平台简化了细胞与高速伺服电机和精密力传感器的连接。
温度控制的8孔浴板允许肌细胞在不同的钙浓度之间无缝过渡。直接安装在倒置显微镜载物台上,可以进行观察和肌节间距检测。
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配合倒置显微镜 | 温控浴槽 | 直接安装 |
产品特点
可选棱镜标线以提供细胞横截面的精确测量。使用1600A,力、长度和肌节间距(带有可选的 HVSL/VSL)都可以轻松重复地控制和测量。这使得可以测量简单的力-pCa 到更复杂的细胞机械特性,包括 kTr、长度-张力、力-速度和刚度。
● 透化肌细胞的完整测试系统 ● 温控 8 孔浴板(尺寸从400到1900 µL)
● 电动 XYZ 微定位台 ● 简便的组装和操作,能够根据测量需求的改变而进行扩充
● 可选配光学棱镜,用于测量细胞深度
系统组成
力传感器 400B/400C: |
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| 高速长度控制器 315/322D: 轻松控制和测量单细胞、纤维及整个肌肉的长度 |
应用实例
根据样品:
■ 骨骼肌:
活体 - 趾长伸肌(EDL)、比目鱼肌、跖肌、横膈膜、蚓状肌
原位 - 胫前肌(TA)、腓肠肌、股四头肌、腘绳肌、舌头、肩袖
离体 - 背屈(TA,EDL)、足底屈肌(胃,比目鱼,足底)、下颌、食指(趾短屈肌 FDB)
■ 人造肌肉和结缔组织:软骨、上皮组织、肌腱。
根据实验类型:
▲ 抽搐:设计用于引起单个或少量肌肉纤维收缩的单脉冲。
▲ 强直收缩:快速连续多次电脉冲,导致肌肉收缩。
▲ 疲劳:经常重复次最大的强直性收缩,以引起肌肉疲劳。
▲ 力频率:改变刺激频率的速率,以评估引起最大强直作用力的最佳频率。
▲ 不规则:在等长强直性收缩过程中主动拉伸肌肉以诱发损伤并评估对损伤或从中恢复的抵抗力。
▲ 步态分析/建模练习(等渗,同心):控制肌肉力量输出(等渗)以评估肌肉的缩短速度。
▲ 刚度:被动正弦延长和肌肉缩短,以评估组织的固有刚度。
▲ 应力应变:增量延长组织以计算材料的杨氏模量。
视频介绍
参考文献
1. Krysiak et al.“Protein phosphatase 5 regulates titin phosphorylation and function at a sarcomere-associated mechanosensor complex in cardiomyocytes”Nature communications (2018)
2. Gonçalves-Rodrigues et al.“In Vitro Assessment of Cardiac Function Using Skinned Cardiomyocytes”Journal of Visualized Experiments (2020)
3. Pappritz et al.“Impact of syndecan-2-selected mesenchymal stromal cells on the early onset of diabetic cardiomyopathy in diabetic db/db mice”Frontiers in Cardiovascular Medicine (2021)
4. Pappritz et al.“Impact of syndecan-2-selected mesenchymal stromal cells on the early onset of diabetic cardiomyopathy in diabetic db/db mice”Frontiers in Cardiovascular Medicine (2021)
5. Kolijn et al.“Enhanced Cardiomyocyte Function in Hypertensive Rats With Diastolic Dysfunction and Human Heart Failure Patients After Acute Treatment With Soluble Guanylyl Cyclase (sGC) Activator”Frontiers in Physiology (2020)
Aurora Scientific
三十多年来,Aurora Scientific一直是世界各地科学研究人员的理想选择。双模式杠杆系统和力传感器广泛用于生命科学研究专业,包括运动和新陈代谢、心脏病学、损伤恢复、老年学、疾病进展、药理学等。快速响应传感器产品被认为是研究气味动力学和信息素/羽流分散的嗅觉研究的基准仪器;机械刺激器技术用于研究神经元对触摸、疼痛和拉伸的反应。公司出品的各类型测试系统供材料科学研究人员使用,研究人造肌肉、运动和纳米材料的特性等领域。