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苏州长显光电科技有限公司
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细胞组织微电极阵列拉伸刺激与成像记录系统
来源:薄膜压力传感器_TEKSCAN_气体传感器_纸电池_薄膜电池_柔性电池_充电纸电池_软包电池人因工程_人因心理学_生物力学_压力测量 | 发布时间:2023/9/20 10:50:39 | 浏览次数:
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细胞组织微电极阵列拉伸刺激与成像记录系统
该细胞组织微电极阵列拉伸刺激与成像记录系统使研究人员能够可重复且可靠地研究生理和病理机械拉伸对生物组织电生理的影响。该系统集成:(1)细胞拉伸设备;(2)电生理数据采集系统;(3)活细胞成像系统三种功能。每个模块都可以作为立工具使用

该细胞组织微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/同时记录/刺激电生理活动的完整解决方案。

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

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,易于使用的软件可立测量组织应变

电生理学功能:
★电极同时细胞/组织伸展
★伸展前,伸展中和伸展后记录/刺激
★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

 

型号1

 


型号2

 

型号3

 

1)力学模块:应变速率高达1/s,应变度高达20%

2)成像模块:帧率:150fps
3)电生理模块:2x60通道

1)机械模块:应变率高达50/s,应变度高达50%
2)成像模块:帧率:2,000fps
3)电生理模块:2x60通道

1)力学模块:应变速率高达80/s,应变度高达80%
2)成像模块:帧率:2,000fps
3)电生理模块:2x60通道

应用范围:
●生理拉伸
●组织工程,再生医学
●芯片组织,临床前药物开发
●力学生物学

应用范围:
●病理拉伸
●脑外伤和反复脑震荡
●脊髓损伤
●神经退行性疾病
●肌肉受伤

应用范围:
●病理拉伸
●脑外伤和反复脑震荡
●脊髓损伤
●神经退行性疾病
●肌肉受伤

Flexcell 细胞拉伸生物反应器和培养器

我们为生命科学研究提供解决方案。美国人拥有和经营。

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Flexcell 花了30多年的时间专注于开发利用真空压力技术刺激培养中细胞的产品,这与细胞通过信号通路对物理力的检测和反应有关,对推进治疗和药物至关重要。

 

 

张力系统

拉伸应变

多个频率

8-33%应变范围

2D/3D细胞培养

可编程方案

波形变化

我们的FX-6000T™ 张力系统是一种计算机调节的生物反应器,它使用正负空气压力对在柔性底部培养板上培养的细胞施加循环或静态机械应变。FX-6000T™ 张力系统使研究人员能够在体外模拟体内组织应变和频率,模拟肌肉、肺、心脏、血管、皮肤、肌腱、韧带、软骨和骨骼细胞的体内条件。

 

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Flexcell FX-6000T张力系统计算机

Flexcell FX-5000C样品压缩系统

 

压缩系统

14磅(6.3公斤)力

组织外植体

3D细胞培养

循环或静态压缩

Flexcell 压缩系统可调节正气压,以在体外压缩组织样本或3D细胞培养物。FX-5000C™ 压缩系统使用我们的BioPress在活塞和固定台板之间压缩样本™ 培养皿。它可以承受高达14磅的作用力。使用FX-5000C™ 压缩系统,研究人员可以在体外观察生化变化和细胞信号,模拟体内条件。

 

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流体剪切系统

0-35达因/cm2剪切应力

可容纳6个聚四氟乙烯镶边幻灯片

多个流量设置

可高压清洗

Flexcell 压缩系统可调节正气压,以在体外压缩组织样本或3D细胞培养物。FX-5000C™ 压缩系统使用我们的BioPress在活塞和固定台板之间压缩样本™ 培养皿。它可以承受高达14磅的作用力。使用FX-5000C™ 压缩系统,研究人员可以在体外观察生化变化和细胞信号,模拟体内条件。

 

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Flexcell FX-5000C样品压缩系统

 

系统应用程序

 

体外模型、组织工程和药物发现应用在推进科学知识和改进医疗干预方面发挥着至关重要的作用。

 


体外建模

用于生命科学研究的可重复、可靠和可复制的解决方案

Flexcell Bioreactor系统增强了骨关节炎、成骨、心脏组织工程、肺损伤、创伤性脑损伤、腱病、软骨修复、肌肉肥大、肺纤维化、心血管疾病、生物工程组织、癌症转移、青光眼、内皮功能障碍和伤口愈合等各个领域的体外建模。经验观察到的基因/蛋白质表达、机械敏感性受体、细胞信号通路、离子通道(Piezo1,2,Ca+)和细胞行为的变化可以在机械活性环境中实现。

 


组织工程

推进组织工程的功能性、可控性和可调谐成分

我们的Tissue Train 3D细胞培养系统能够对3D细胞接种的水凝胶支架进行机械加载。这允许开发生物工程结构,促进我们对疾病机制和组织修复的理解。我们的培养板具有模仿天然组织硬度的柔性一次性膜,为组织工程提供了开创性的解决方案。软基质已被证明对敏感细胞系有效,延长表型衰老,改善生物加工和再生医学应用。

 


药物发现

简化、可持续和成本效益高的动态药物发现

Flexcell 生物反应器系统创造了接近人体的最佳环境,为细胞代谢和疾病途径提供了有价值的见解。例如,肿瘤中机械力的存在对生理反应和治疗剂的有效性具有重要意义,尤其是降低细胞增殖、细胞存活和化疗的有效性。数据表明,在筛选试验的开发中考虑机械力可以提高抗肿瘤药物的发现工作。

 

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客户证明

“Flexcell Compression Plus系统用于在定制设计的水凝胶载体中长期压缩多细胞聚集体(MCA)。结果显示,与上皮-间充质转化相关的基因表达发生了变化,压缩MCA在胶原凝胶上的分散也发生了改变。”

Klymenko博士,美国圣母大学生物科学系

 

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客户证明

“研究流体剪切作为细胞迁移的驱动力,即。
应用文献(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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