产品名称:细胞组织类器官可拉伸微电阵列 (sMEA)
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可拉伸微电阵列 (sMEA)

体外研究

MEASSuRE 耗材

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30sMEA-100-300-2iR-pr


  • 28 个微电 + 2 个参比电

  • 记录区域:1.7 毫米 x 2 毫米

  • 电间距离:同行300 μm,不同行320 μm

  • 记录和刺激细胞外电生理活动

  • 柔软、有弹性且可弹性拉伸的基质,供细胞生长

  • 与多通道系统数据采集系统兼容

  • 大应变和应变率:50/s 时为 80%

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Gen4D可拉伸微电阵列.jpg

带 30 个电的可拉伸微电阵列



32sMEA-100-300-4iR-pr


  • 28 个微电 + 4 个参比电

  • 记录区域:1.7 毫米 x 2 毫米

  • 电间距离:同行300 μm,不同行320 μm

  • 记录和刺激细胞外电生理活动

  • 柔软、有弹性且可弹性拉伸的基质,供细胞生长

  • 与多通道系统数据采集系统兼容

  • 应变和应变率:50/s 时为 80%

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Gen4E可拉伸微电阵列.jpg

带 32 个电的可拉伸微电阵列



32sMEA-100-840-4iR-pr


  • 28 个微电 + 4 个参比电

  • 记录区域:直径5mm的圆形

  • 电间距离:同行840 μm,不同行1188 μm

  • 记录和刺激细胞外电生理活动

  • 柔软、有弹性且可弹性拉伸的基质,供细胞生长

  • 与多通道系统数据采集系统兼容

  • 大应变和应变率:50/s 时为 80%

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具有32个电的可拉伸微电阵列(更大面积)



60sMEA-70-260-4iR-pr


  • 56 个微电 + 4 个参比电

  • 记录区域:2.3 毫米 x 2.6 毫米

  • 电间距离:同行260 μm,不同行370 μm

  • 记录和刺激细胞外电生理活动

  • 柔软、有弹性且可弹性拉伸的基质,供细胞生长

  • 与多通道系统数据采集系统兼容

  • 大应变和应变率:50/s 时为 80%

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gen6a_stretchable微电阵列.jpgsMEA.jpg

带 60 个电的可拉伸微电阵列



拉伸井 (SW)


  • 无电

  • 弹性拉伸(硅胶基材)

  • 细胞生长的软基质

  • 大应变和应变率:50/s 时为 80%

无电的拉伸井.jpg

拉伸井(无电)



60gMEA-30-200-1iR-gr (玻璃MEA)


  • 59 个微电 + 1 个参比电

  • 记录区域:1.5 毫米 x 1.5 毫米

  • 电间距离: 200 μm

  • 记录和刺激细胞外电生理活动

  • 刚性(玻璃基板)

  • 细胞生长的硬(玻璃)基质

  • 与多通道系统数据采集系统兼容

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图宾根大学自然研究所生产的玻璃基板上的传统微电阵列

玻璃上的标准微电阵列



体外研究

3D 结构



3D 细胞培养研究:具有微通道的 sMEA


  • 通过轴突引导促进结构化神经元网络,以研究神经元结构如何与功能相关

  • 记录和刺激细胞外电生理活动

  • 弹性拉伸(硅胶)基材和微观结构

  • 可定制的图案和电数量

带微通道的可拉伸微电阵列

带微通道的可拉伸微电阵列



类器官研究:带 3D 口袋的 sMEA


  • 类器官不会在口袋中重塑

  1. 保持类器官形状

  2. 增加生理相关性

  • 从类器官的大表面积记录

  1. 更准确的网络同步测量

  2. 电生理活动的记录和刺激

  • 硅胶基材和口袋

  • 可定制的口袋:直径1-5毫米,深0.8-2.5毫米

  • 可定制的电布局

带 3D 口袋的可拉伸微电阵列,用于类器官研究



微流控模块

我们提供多种微流控芯片,以满足多样化的实验需求和预算。

该产品与我们的MEASSuRE系统无缝集成,可用于2D和3D细胞培养。



单孔:结合电生理的可拉伸微流控


  • 在双腔结构中集成了可拉伸电

  • 通过微流控通道传递养分和药物

  • 现场实时电生理记录

  • 生物力学刺激能力(模拟TBI状况)

  • 支持神经元单培养和神经元-胶质细胞共培

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3D-sMEA_chambers.png

在双腔结构中集成了可拉伸电

3D-sMEA_front+side+2.png





单孔:可伸缩微流控(无电生理)


  • 同心腔室由微流控通道分隔

  • 通过微流控通道传递养分和药物

  • 生物力学刺激能力(模拟TBI状况)

  • 支持神经元单培养和神经元-胶质细胞共培养

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3D-MEA_chambers.png3D-MEA_chambers1.png



单孔:刚性微流控(无拉伸,无电生理)


  • 同心腔室由微流控通道分隔,刚性不可拉伸玻璃基底

  • 通过微流控通道传递养分和药物

  • 支持神经元单培养和神经元-胶质细胞共培养

  • 基线三维细胞培养和药物筛查测定

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0gmMFC-0-0-0iR-1W.png0gmMFC-0-0-0iR-1W1.png



高通量多样本

6孔可伸缩MEA和拉伸井



六孔:电生理拉伸



  • 多孔配置,适用于需要电生理读数的实验

  • 六口立井,集成双室设计和可拉伸电

  • 支持平行实验,对药物筛选和比较研究至关重要


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AD/ADRD模型中的药物疗效和毒性高通量筛查



六孔:无电生理拉伸


  • 多孔配置,用于不需电生理读数的实验

  • 简化设计侧重于成像、养分输送和机械变形

  • 对于电生理记录为次要研究的经济实惠选择

6SW_top.png

多孔配置,用于不需电生理读数的实验



体内脑研究

用于脑研究应用中皮质电图 (ECoG) 的柔软且顺应的电



ECoG 电阵列


  • 65 个微电 + 4 个参比电

  • 大面积和高分辨率

  • 记录和刺激细胞外电生理活动

  • 弹性拉伸(硅胶基材)

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ECoG标签.PNG

带印刷电路板和 ZIF 夹子连接器的 ECoG 阵列

基座可将ECoG牢固地安装在头骨上,而不会伤害动物

基座可将ECoG牢固地安装在头骨上,而不会伤害动物



体内周围神经研究

柔软且柔顺的电,用于与周围神经系统 (PNS) 接口



周围神经接口


  • 6 个微电

  • 记录和刺激细胞外电生理活动

  • 弹性拉伸(硅胶基材)

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PNI.JPG


印刷显微夹,无需缝合线或手术粘合剂即可将PNI固定在任何神经尺寸上

印刷显微夹,无需缝合线或手术粘合剂即可将PNI固定在任何神经尺寸上