细胞电生理信号采集分析系统
MEASSURE细胞电生理信号采集分析系统该细胞组织电极阵列拉伸刺激与成像记录系统是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单独/同时记录/刺激电生理活动的完整解决方案。
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细胞电生理信号采集分析系统技术特点概述:
电极的特性:
细胞、组织拉伸功能:
★双轴,单轴
★自定义应变场
★一种快速冲动拉伸或周期性拉伸
★高达50%的应变
★应变速率高达80 / s
★任何拉伸图案
★高重复性
★3种细胞担架模型可用于不同的应用:神经退行性疾病,神经创伤,组织工程,药物筛选
★可变应变率
★提供各种应变曲线(径向,线性,自定义)
★可订制
★在培养箱中使用
★可以偶联成像和电生理模块
成像功能:
★拉伸之前,期间和之后
★2MP分辨率下每秒高达2,000帧
★定制,易于使用的软件可独立测量组织应变
力学与成像模块
★提供3种细胞拉伸模型,具有可变应变率和应变曲线(径向,线性,自定义)
★伸展运动过程中活细胞的光学成像
★高帧率和分辨率
★可订制
★可以进行荧光成像
★可以偶联电生理模块以完善MEASSuRE系统
电生理学功能:★拉伸前后电生理活动的比较(标准化)
★弹性硅树脂基材上的软MEA
★可以在硬质基材上使用标准MEA
★120通道控制器
★60个频道的录制和刺激(可以升级到120个频道)
★与可拉伸和刚性MEA兼容
★与多通道系统(MultiChannel System),MED64或Axion Biosystems的竞争产品相比,
成本明显降低
特征
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细胞应用的背景知识
细胞在其健康极限范围内伸展的生理伸展:
干细胞向特定细胞类型的分化受微观环境提示的调控,例如化学因素,机械力和电场。指导干细胞分化的现有产品单独使用化学因子,或与机械力或电场结合使用。 该系统为研究人员提供了一种独立控制这三个因素的方法,与目前的方法相比,这将使体内更类似于成熟器官的器官和组织的产生,即它们将更紧密地复制人体的复杂性。
病理性拉伸,其中细胞被拉伸超出其健康极限,从而导致外伤:
该系统在体外可控环境中复制神经外伤(颅脑外伤,TBI;脊髓外伤,SCI)或肌肉损伤的生物力学。 sMEA中的电极与细胞/组织一起拉伸,即在拉伸之前,期间和之后,它们与组织上的相同位置保持接触。通过将损伤后细胞的电生理学(例如,信号幅度和频率)与损伤前水平进行比较,该功能可以直接,直接地评估受损细胞的损伤,即该系统是一种评估平台药物的疗效和其他神经外伤治疗策略。筛选基于受损细胞和组织切片的电生理学。 sMEA中的电极是可弹性拉伸的,即它们还允许研究相同细胞/组织的反复损伤,例如研究反复震荡的细胞和分子机制(轻度TBI),对此知之甚少。
该系统将作为一个平台,使从根本上改进的方法能够在受控的体外环境中研究细胞的生理拉伸和病理拉伸。此外,MEASSuRE允许在整个拉伸过程中对细胞进行光学成像,以验证组织应变并检测组织的形态变化。
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