型號(hào):內(nèi)詳
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:18618101725
品牌:進(jìn)口
心肌細(xì)胞等在培養(yǎng)的過程中將脫分化,失去其收縮性。可在細(xì)胞培養(yǎng)過程中通過給電刺激細(xì)胞,來防止其脫分化。電刺激將保持肌細(xì)胞的桿狀形態(tài)及紋狀形態(tài)。在細(xì)胞培養(yǎng)過程中,靜態(tài)細(xì)胞很快就失去收縮功能(6-18小時(shí)) 。該系統(tǒng)細(xì)胞刺激培養(yǎng)系統(tǒng)可為超過72小時(shí)的實(shí)驗(yàn)保障的心肌收縮功能。在長達(dá)72小時(shí)中細(xì)胞仍保持蛋白質(zhì)合成功能,同時(shí)細(xì)胞保持著正常的氮素平衡。實(shí)驗(yàn)時(shí)間可以延長到達(dá)7天。實(shí)驗(yàn)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(xì)胞。使用這個(gè)系統(tǒng)就可以進(jìn)行長達(dá)幾天的實(shí)驗(yàn)并擴(kuò)大細(xì)胞的質(zhì)量,并且這種系統(tǒng)可以用在任何一種動(dòng)物細(xì)胞上。
特點(diǎn):
低成本可重復(fù)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(tái)
底部透明,便于實(shí)時(shí)觀察分析
適合任何刺激
可進(jìn)行耦合灌流

該細(xì)胞組織微電極陣列拉伸刺激與成像記錄系統(tǒng)使研究人員能夠可重復(fù)且可靠地研究生理和病理機(jī)械拉伸對(duì)生物組織電生理的影響。該系統(tǒng)集成:(1)細(xì)胞拉伸設(shè)備;(2)電生理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);(3)活細(xì)胞成像系統(tǒng)三種功能。每個(gè)模塊都可以作為立工具使用
該細(xì)胞組織微電極陣列拉伸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/同時(shí)記錄/刺激電生理活動(dòng)的完整解決方案。
細(xì)胞、組織拉伸功能:
★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
成像功能:
★拉伸之前,期間和之后
★2MP分辨率下每秒高達(dá)2,000幀
★定制,易于使用的軟件可立測(cè)量組織應(yīng)變
電生理學(xué)功能:
★電極同時(shí)細(xì)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(dòng)的比較(標(biāo)準(zhǔn)化)
★彈性硅樹脂基材上的軟MEA
★可以在硬質(zhì)基材上使用標(biāo)準(zhǔn)MEA
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型號(hào)1
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型號(hào)2
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型號(hào)3
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1)力學(xué)模塊:應(yīng)變速率高達(dá)1/s,應(yīng)變度高達(dá)20%
2)成像模塊:幀率:150fps |
1)機(jī)械模塊:應(yīng)變率高達(dá)50/s,應(yīng)變度高達(dá)50% |
1)力學(xué)模塊:應(yīng)變速率高達(dá)80/s,應(yīng)變度高達(dá)80% |
應(yīng)用范圍:
●生理拉伸 |
應(yīng)用范圍:
●病理拉伸 |
應(yīng)用范圍:
●病理拉伸 |
應(yīng)用文獻(xiàn)(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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