









创伤性脑损伤(tbi)的有限元(fe)模型能够预测损伤引起的脑组织变形。
然而,细胞电生理拉伸培养体外研究,目前的fe模型不具备预测组织变形的生物学后果的能力,这需要确定与机械---的影响和生物相关的功能反应有关的容忍标准。
为了解决这一缺陷,我们提出了大脑皮层对受控机械---的神经元网络电生理功能改变的功---受标准,使用体外脑皮质电生理功能测定系统来进行验证。
器1官型皮层切片培养物通过体外脑皮质电生理功能测定系统进行等轴拉伸进行机械损伤,在组织应变和应变率与tbi相关的体---型(lagrangian应变达0.59,应变率达29。在损伤后4-6天,使用微电极阵列同---估整个皮层的电生理功能。
与未受---的自发网络活动有关的电生理参数(神经事件率、持续时间和幅度)、受---的诱发反应(蕞大反应、半蕞大反应所需的---电流以及代表发射均匀性的电生理参数),以及在不同---间期的诱发配对脉冲比,对每个皮质切片培养进行量化。
在作为自变量的机械损伤参数(组织应变和应变率)和作为输出的每个电生理参数之间进行非线性回归。通过十倍的交叉验证,从大量的候选方程中确定了拟合的蕞佳方程。
电生理参数的变化以一种复杂的方式依赖于应变和应变率。与海马相比,大脑皮层的自发活动较少,兴奋性较低,对受控变形(应变或应变率)的反应,电生理功能不易发生明显变化。
我们通过体外脑皮质电生理功能测定系统的研究提供了可以纳入fe模型的功能数据,以提高其对tbi的体内后果的预测能力。
细胞力-电耦联---培养系统
组织工程应用
当细胞在分化过程中受到机械和电---时,分化成特定组织的sc细胞具有更接近---组织的特性。meassure细胞力-电耦联---培养系统能够同时提供电---和机械---。
药1物毒性测试
由在机械和电---下分化的sc细胞生长的组织更能代表成年人各自的器1官。因此,拉伸培养,制药公司进行药1物毒性测试的有效性增加了。meassure细胞力-电耦联---培养系统能够同时提供电---和机械---。
生物力学
有多种机制可以在神经元和其他细胞类型中转导和感知机械力。meassure细胞力-电耦联---培养系统提供了从---上理解生物力学影响的能力。
.柔性, 可拉伸, 软(flexible, stretchable&soft)
.记录和剌激电生理活动(recording&stimulation of electrophysiological activity)
.机城力方面---:拉伸, 弯曲,细胞力-电耦联---拉伸培养系统, 扭曲(mechanically robust: stretch, bend, twist)
微裂纹金膜提供了理想的性能组合:
.低电阻(low electrical impedance)
.弹性可拉伸(elastically stretchable)
.低弹性模量(low elastic modulus)
.低疲劳(low fatigue)
我们的可拉伸 mea 与 meassure 系统相结合。它们增强了研究能力并提供了的多功能性,因为它们为研究人员提供了独立---化学、电气和机械因素以更紧密地人体复杂性的方法。
细胞力-电耦联---拉伸培养系统-进口代理-拉伸培养由世联博研(北京)科技有限公司提供。世联博研(北京)科技有限公司是一家从事“细胞力学设备,微观生物力学设备,生物打印机,电子材料打印机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,---经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“世联博研”品牌拥有------。我们坚持“服务,用户”的原则,使世联博研在科研仪器仪表中赢得了客户的---,树立了---的企业形象。 ---说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!
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