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可牵张微电极刺激实时成像记录系统

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  • 公司名称世联博研(北京)科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地北京市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2024/5/23 12:03:13
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世联博研(北京)科技有限公司(Bio Excellence International Tech Co.,Ltd),简称世联博研(Bioexcellence),是一家国际前沿生命科学设备、耗材、试剂代理销售与技术服务科技企业,于2010年成立于北京。 世联博研(Bioexcellence)意即联合世界生命科学界有秀的博士研究生,通过他们向厂商、用户传递专业、实效的生命科学产品与服务,把包括生物力学、3D生物打印、再生医学、生物医学工程、微流控&组织器官芯片、细胞微环境在内的等生命科学国际前沿产品与技术引进中国,为中国科研学者提供专业、实效的仪器设备、耗材、试剂以及科研技术服务一站式解决方案。 世联博研有10多年的国际前沿科研仪器代理销售经验,已成功与国际生命科学领域近50多家的科研产品制造商以及1300多家中国三甲医院、2100多家科研院所、600多家高校、400多家检验检疫等用户单位建立了良好诚信的长期合作关系,正以不断引进国际前沿生命科学领域科研产品、专业和规模化的营销渠道、高效安quan的国际联运、快捷的海关清关报关和专业人性化售前售后的服务模式,实现了国际厂家与中国科研用户的对接、落地实施,实现合作伙伴资源共享,共同发展,世联博研(Bioexcellence)是个开放热情的企业单位,热烈欢迎国内外相关单位人士洽谈、合作,共谋发展。世联博研业务范围:科研院所单位、生物医学科研高校、医院基础科研单位等。世联博研公司代理的品牌具有:1)近10年长期稳定的货源2)以生物力学、细胞力学、生物打印机、电纺丝、酶联斑点分析、细胞生物分子学、生物医学组织工程、生物材料学为主,兼顾其他相关产品线3)提供专业产品培训和销售培训4)良好的技术支持5)已成交老客户考证6)每年新增的货源。
测试仪
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可牵张微电极刺激实时成像记录系统 产品信息
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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


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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