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可拉伸阻抗電極

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具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)bmseed

品       牌其他品牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地北京市

更新時(shí)間:2022-04-20 09:24:10瀏覽次數(shù):200次

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產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合
力學(xué)模塊 應(yīng)變速率高達(dá)80/s,應(yīng)變度高達(dá)80% 成像模塊 幀率:2,000fps
電生理模塊 2x60通道
可拉伸阻抗電極
腦類器官3D記錄系統(tǒng),3d可牽張微電極陣列系統(tǒng),3D MEA,3D Microelectrode Arrays ,3D 貼合微電極陣列

可拉伸阻抗電極

可拉伸阻抗電極



美國(guó) 2D/3D可牽張拉伸微電極陣列刺激與記錄系統(tǒng)

機(jī)械力刺激

電刺激記錄

高分辨率成像三合一

美國(guó)bm廠家的3D微電極陣列將推進(jìn)基于類器官的神經(jīng)和神經(jīng)退行性疾病模型


3D 貼合微電極陣列,用于記錄生理上完整的腦類器官的電信號(hào)。 BMSEED 的新技術(shù)將使研究人員能夠準(zhǔn)確評(píng)估這些結(jié)構(gòu)的健康狀況和功能,以推進(jìn)眾多領(lǐng)域的藥物測(cè)試和組織工程。
大腦類器官使用人體細(xì)胞來(lái)復(fù)制大腦的 3 維結(jié)構(gòu)。 與動(dòng)物模型和 2D 細(xì)胞培養(yǎng)物相比,它們可用作在更接近人體的環(huán)境中研究神經(jīng)和神經(jīng)退行性腦疾病的有效模型。 然而,它們的功效已被用于記錄大腦類器官電信號(hào)的方法的限制所扼殺。

牽張、多電極陣列刺激記錄電生理采集分析、高分辨率成像三位一體系統(tǒng)

圖片上傳


該細(xì)胞組織可拉伸微電極陣列刺激與成像記錄系統(tǒng)是研究人員以機(jī)械方式拉伸細(xì)胞/組織,對(duì)其進(jìn)行光學(xué)成像以及單獨(dú)/同時(shí)記錄/刺激電生理活動(dòng)的完整解決方案。

技術(shù)特點(diǎn)概述:

2×60通道

★雙軸,單軸
★自定義應(yīng)變場(chǎng)
★一種快速?zèng)_動(dòng)拉伸或周期性拉伸
★高達(dá)50%的應(yīng)變
★應(yīng)變速率高達(dá)80 / s
★任何拉伸圖案
★高重復(fù)性

-細(xì)胞牽張刺激前后或刺激期間,多電極刺激、阻抗定量測(cè)量以及記錄電生理活動(dòng)數(shù)據(jù)采集記錄

圖片上傳


具有微通道結(jié)構(gòu)的可拉伸 MEA

  • 促進(jìn)具有軸突引導(dǎo)的結(jié)構(gòu)化神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò),以研究神經(jīng)元結(jié)構(gòu)如何與功能相關(guān)

  • 記錄和刺激細(xì)胞外電生理活動(dòng)

  • 彈性可拉伸(硅膠)基材和微結(jié)構(gòu)

  • 可定制的圖案和電極數(shù)量

O. Graudejus, Z. Jia, T. Li, S. Wagner, Size dependent rupture strain of elastically stretchable metal conductors, Scripta Materialia, 2012, 66, 919-922


O. Graudejus, B. Morrison, C. Goletiani, Z. Yu, S. Wagner, Encapsulating elastically stretchable neural interfaces: yield, resolution, and recording/stimulation of neural activity, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 640-651 


O Graudejus, T. Li, J. Cheng, N. Keiper, R.D. Ponce Wong, A.B. Pak, J. Abbas, The effects of bending on the resistance of elastically stretchable metal conductors, and a comparison with stretching. Applied Physics Letters, 2017, 110, 221906







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