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            美國bm 細胞機-電藕合加載儀

            具體成交價以合同協(xié)議為準

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            主營產(chǎn)品:

            1、德國BIO-SYS、bioreader酶聯(lián)免疫斑點分析系統(tǒng)(Elispot)

            2、美國Bmseed 細胞力、電刺激、成像系統(tǒng)

            3、美國Tissue growth體外三維組織應(yīng)力加載培養(yǎng)、測試分析系統(tǒng)設(shè)備

            4、美國Flocel、DIV-BBB體外血腦屏障模型系統(tǒng)

            5、美國SRLI、BTC-2000皮膚、軟組織等彈性材料機械特性實時測定系統(tǒng)

            6、美國CDF、VCU細胞組織顱腦損傷控制儀

            7、動物科學(xué)、高性比價微量注射泵、微流泵等科研設(shè)備

            8、各種3D細胞培養(yǎng)板

             

             

             

            ELispot分析儀,細胞電生理等科研儀器,試劑耗材

            應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 模塊化力、電生理、成像三合一 集成
            拉伸 應(yīng)變率≤80/s,應(yīng)變≤50% 多通道微電極 2x60
            高分辨率活細胞成像 2MP分辨率下每秒高達2000幀

            細胞機-電藕合加載儀

            細胞機-電藕合加載儀

            美國 2D/3D可牽張拉伸微電極陣列刺激與記錄系統(tǒng)

            機械力刺激

            電刺激記錄

            高分辨率成像三合一


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            美國bm廠家的3D微電極陣列將推進基于類器官的神經(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。 BMSEED 的新技術(shù)將使研究人員能夠準確評估這些結(jié)構(gòu)的健康狀況和功能,以推進眾多領(lǐng)域的藥物測試和組織工程。
            大腦類器官使用人體細胞來復(fù)制大腦的 3 維結(jié)構(gòu)。 與動物模型和 2D 細胞培養(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的方法的限制所扼殺。

            傳統(tǒng)到的商業(yè)微電極陣列是扁平的,因此它們只能記錄球形類器官表面積的一小部分,而BM的 3D 微電極陣列大限度地與類器官表面接觸,以收集比以前更多的神經(jīng)信號。

            3D 微電極陣列為球形類器官創(chuàng)建一個更貼近自然地環(huán)境,以模擬健康和疾病狀態(tài)的大腦功能。 這項新技術(shù)將推動創(chuàng)傷性腦損傷、阿爾茨海默病及相關(guān)癡呆癥、慢性創(chuàng)傷性腦病、自閉癥等方面的研究。

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            電偶合加載儀:

            該系統(tǒng)可實現(xiàn)靈活的力-電可耦合刺激

            使研究者設(shè)計研究:應(yīng)力本身引起還是由應(yīng)力產(chǎn)生的電位引起,或是兩者都起作用?

            該系統(tǒng)可實現(xiàn)阻抗定量測量以及活細胞電活動記錄表征.

            1、細胞應(yīng)力加載模型

            2、細胞電刺激模型

            3、細胞力-電多場偶聯(lián)刺激模型

            4、用于響應(yīng)于機械力生成電信號研究

            5、細胞機械-電興奮研究

            6、可拉伸微電極陣列體外電生理研究

            7、可偶聯(lián)應(yīng)力刺激的神經(jīng)元和心臟細胞等電活性細胞的網(wǎng)絡(luò)活動研究

            8、可拉伸低阻抗電極神經(jīng)生物電子記錄

            9、可拉伸微電極陣列的阻抗譜研究

            10、用于哺乳動物細胞增殖測量可拉伸阻抗研究

            11、械力刺激信號轉(zhuǎn)化為電信號或生物化學(xué)信號研究








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