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        細胞組織電刺激耦合灌流培養(yǎng)觀察系統(tǒng),電刺激耦合灌流,細胞電刺激培養(yǎng)皿

        型號:內詳
        聯(lián)系人:李先生
        聯(lián)系電話:18618101725
        品牌:進口

        一、細胞組織電刺激耦合灌流培養(yǎng)觀察系統(tǒng)


        心肌細胞等在培養(yǎng)的過程中將脫分化,失去其收縮性??稍诩毎囵B(yǎng)過程中通過給電刺激細胞,來防止其脫分化。電刺激將保持肌細胞的桿狀形態(tài)及紋狀形態(tài)。在細胞培養(yǎng)過程中,靜態(tài)細胞很快就失去收縮功能(6-18小時) 。該系統(tǒng)細胞刺激培養(yǎng)系統(tǒng)可為超過72小時的實驗保障的心肌收縮功能。在長達72小時中細胞仍保持蛋白質合成功能,同時細胞保持著正常的氮素平衡。實驗時間可以延長到達7天。實驗證明,在C-Pace/C-Dish系統(tǒng)能采集到的70%-80%處于良好狀態(tài)的鼠心肌細胞。使用這個系統(tǒng)就可以進行長達幾天的實驗并擴大細胞的質量,并且這種系統(tǒng)可以用在任何一種動物細胞上。

        特點:

        低成本可重復使用

        在帶有溫控的典型裝置

        適用于大多數(shù)流行的顯微鏡載物臺

        底部透明,便于實時觀察分析

        適合任何刺激

        可進行耦合灌流


        二、經(jīng)濟型鉑依電ji刺激培養(yǎng)皿

        三、美國BM公司的細胞組織微電ji陣列拉伸刺激與成像記錄系統(tǒng)

        該細胞組織微電ji陣列拉伸刺激與成像記錄系統(tǒng)使研究人員能夠可重復且可靠地研究生理和病理機械拉伸對生物組織電生理的影響。該系統(tǒng)集成:(1)細胞拉伸設備;(2)電生理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);(3)活細胞成像系統(tǒng)三種功能。每個模塊都可以作為立工具使用

        該細胞組織微電ji陣列拉伸刺激與成像記錄系統(tǒng)是研究人員以機械方式拉伸細胞/組織,對其進行光學成像以及單/同時記錄/刺激電生理活動的完整解決方案。

        細胞、組織拉伸功能:

        ★雙軸,單軸
        ★自定義應變場
        ★一種快速沖動拉伸或周期性拉伸
        ★高達50%的應變
        ★應變速率高達80 / s
        ★任何拉伸圖案
        ★高重復性

        成像功能:
        ★拉伸之前,期間和之后
        ★2MP分辨率下每秒高達2,000幀
        ★定制,易于使用的軟件可立測量組織應變
        電生理學功能:
        ★電ji同時細胞/組織伸展
        ★伸展前,伸展中和伸展后記錄/刺激
        ★拉伸前后電生理活動的比較(標準化)
        ★彈性硅樹脂基材上的軟MEA
        ★可以在硬質基材上使用標準MEA


        型號1


        型號2

        型號3

        1)力學模塊:應變速率高達1/s,應變度高達20%

        2)成像模塊:幀率:150fps
        3)電生理模塊:2x60通道

        1)機械模塊:應變率高達50/s,應變度高達50%
        2)成像模塊:幀率:2,000fps
        3)電生理模塊:2x60通道

        1)力學模塊:應變速率高達80/s,應變度高達80%
        2)成像模塊:幀率:2,000fps
        3)電生理模塊:2x60通道

        應用范圍:

        ●生理拉伸
        ●組織工程,再生醫(yī)學
        ●芯片組織,臨床前藥物開發(fā)
        ●力學生物學

        應用范圍:

        ●病理拉伸
        ●腦外傷和反復腦震蕩
        ●脊髓損傷
        ●神經(jīng)退行性疾病
        ●肌肉受傷

        應用范圍:

        ●病理拉伸
        ●腦外傷和反復腦震蕩
        ●脊髓損傷
        ●神經(jīng)退行性疾病
        ●肌肉受傷


        應用文獻(Publications


        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


        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 


        J. Jones, O. Graudejus, S. Wagner, Elastically stretchable insulation and bi-level metallization and its application in a stretchable RLC circuit, Journal of Electronic Materials, 2011, 40(6), 1335-1344. 


        O. Graudejus, P. G●rrn, S. Wagner, Controlling the morphology of gold films on poly(dimethylsiloxane), ACS Applied Materials & Interfaces, 2010, 2(7), 1927-1933 


        S. P. Lacour, S. Benmerah, E. Tarte, J. FitzGerald, J. Serra, S. McMahon, J. Fawcett, O. Graudejus, Z. Yu, B Morrison, Flexible and stretchable micro-electrodes for in vitro and in vivo neural interfaces, Medical & Biological Engineering Computation, 2010, 48(10), 945-954 (Special Issue) 


        Z. Yu, O. Graudejus, C. Tsay, S. P. Lacour, S. Wagner, B. Morrison, Monitoring hippocampus electrical activity in vitro on an elastically deformable microelectrode array, Journal of Neurotrauma, 2009, 26(7), 1135-1145 


        O. Graudejus, Z. Yu, J. Jones, B. Morrison III, S. Wagner, Characterization of an elastically stretchable microelectrode array and its application to neural field potential recordings, Journal of the Electrochemical Society, 2009, 156(6) P85-P94 

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