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        1. 世聯(lián)博研(北京)科技有限公司
          初級(jí)會(huì)員 | 第3年

          18618101725

          可牽張MEA

          參  考  價(jià)面議
          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 09:20:40瀏覽次數(shù):156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
          可牽張MEA
          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

          可牽張MEA

          可牽張MEA


          美國 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)

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          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, 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


          W. H. Kang, W. Cao, O. Graudejus, T. Patel, S. Wagner, D. Meaney, B. Morrison III, Alterations in Hippocampal Network Activity after In Vitro Traumatic Brain Injury, Journal of Neurotrauma, 2015, 32(13), 1011-1019









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