心肌细胞电生理刺激和记录机械应力拉伸装置系统,心肌细胞动作电位牵张拉伸仪系统,心脏动作电位动作电位牵张拉伸仪系统,
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2025-11-10 12:07:07
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世联博研MEASSuRE-Mini心肌细胞电生理刺激和记录机械应力拉伸装置系统模拟在体内,心肌细胞以相对较低的应变率和大小进行周期拉伸。这种机械环境对于维持其结构完整性和功能至关重要。该设备为了在体外模拟这些条件,可用于提供:

  • 低应变率:与病理条件下遇到的应变率相比,心肌细胞通常经历的应变率明显较低。准确复制这些低应变率对于生理相关性至关重要。
  • 受控应变幅度:应用精确且一致的应变幅度的能力可确保心肌细胞的机械环境与天然心脏组织的机械环境密切相关。
  • 电生理刺激和记录:测量拉伸前后心肌细胞的健康、功能和成熟度。在培养箱内进行长期、长期实验监测心脏动作电位。

旨在通过集成以下内容来解决传统体外生理模型的局限性:

  • 增强的拉伸机制:MEASSuRE 允许精确且多样化的拉伸曲线,密切模仿细胞在体内所经历的各种机械力。这包括模拟不同类型机械应力的能力,例如循环拉伸,这对于研究动态生物过程至关重要。
  • 电生理学集成:该系统将机械拉伸与电生理测量相结合,能够同时评估细胞电活动和机械反应,例如心脏动作电位。
  • 成像能力:MEASSuRE 包含一个成像模块,可以在机械刺激过程中实时可视化细胞和亚细胞结构,促进对细胞反应的全面分析。

心肌细胞 - 概述(来自 ScienceDirect)

在心脏研究中的应用

在心脏研究中使用 MEASSuRE-Mini 生理细胞担架具有以下几个优势:

  • 心脏力学建模:研究人员可以复制心脏的机械环境,从而能够研究机械转导途径及其在心脏功能和疾病中的作用。
  • 药物测试和开发:该系统允许在与体内心脏环境非常相似的条件下评估药物,从而提高体外研究的预测价值。
  • 组织工程:MEASSuRE 可用于调节工程心脏组织,促进再生医学应用功能性组织结构的开发。

通过提供一个准确复制心肌细胞生理拉伸条件的平台,MEASSuRE 系统增强了体外心脏研究的相关性和适用性,弥合了实验室结果与临床结果之间的差距。

传统的刚性 MEA 在与动态和机械活跃的心脏组织接口时往往存在不足。BMSEED 的可拉伸 MEA 旨在克服这些限制,提供以下功能:

  • 灵活性:符合心脏组织的自然曲率和运动。
  • 高分辨率录制:精确捕获细微的电信号以进行准确分类。
  • 长期稳定性:长时间保持信号完整性,支持长期研究。
  • 生物相容性:在长期整合过程中最大限度地减少组织损伤和免疫反应。

60 通道可拉伸 MEA

世联博研MEASSuRE-Mini心肌细胞电生理刺激和记录机械应力拉伸装置系统的可拉伸 MEA 的优势

sMEA 为心脏分类提供了独特的优势:

  • 柔软、有弹性的基材:允许细胞自然生长,模仿心脏组织的动态环境。
  • 高应变能力:在 80-90/s 时应激高达 50%,能够研究心脏细胞中的机械转导。
  • 实时记录和刺激:有助于分析各种实验装置中的细胞外电生理活性。
  • 兼容性:与多通道系统数据采集系统无缝协作。

sMEA 使研究人员能够:

  • 无需膜片钳技术即可测量动作电位形态。
  • 量化上升时间、心脏动作电位持续时间、搏动周期和三角测量。
  • 研究完整的心肌细胞合胞体。
  • 研究机械应力对心肌细胞行为的影响。

通过利用世联博研MEASSuRE-Mini心肌细胞电生理刺激和记录机械应力拉伸装置系统 的可拉伸 MEA,研究人员可以获得对心脏细胞亚型及其电生理特性的宝贵见解,从而增进我们对心脏功能和疾病机制的理解。

关于心脏应用的常见问题

1. MEASSuRE可以通过哪些方式用于研究心肌细胞和功能?

MEASSuRE 生理细胞拉伸器与 BMSEED 的可拉伸微电极阵列 (sMEA) 搭配使用,是推进心脏研究的强大工具。它使研究人员能够通过准确复制心脏的机械和电气环境来研究各种心脏现象。主要应用包括:

  • 心律失常检测:以高时间和空间分辨率对心律失常事件进行分类和区分。
  • 药物筛选评估药物化合物对心脏组织电生理学的实时影响。
  • 心脏毒性评估:在药物开发过程的早期识别药物化合物的潜在心脏毒性作用。
  • 疾病建模:使用 2D 单层培养物和 3D 组织工程模型研究遗传和获得性心脏病。

与心脏模型无缝集成:

MEASSuRE 与 2D 和 3D 心脏模型顺利集成,使研究人员能够探索从单细胞动作电位到复杂组织水平反应的心脏活动。

加速药物发现:

心血管安全问题是临床前和临床试验期间药物损耗的主要原因。MEASSuRE 帮助制药研究人员:

  • 检测心脏毒性的早期迹象。
  • 优化铅化合物以确保心脏安全。
  • 减少对动物模型的依赖,简化药物开发流程。

通过将机械拉伸与实时电生理监测相结合,MEASSuRE 为心脏研究、疾病建模和更安全的药物开发提供了全面的解决方案。

2. 与传统方法相比,使用 MEASSuRE 系统对心脏研究有哪些优势?

与传统的体外方法相比,MEASSuRE 生理细胞拉伸器提供了一个更具生理相关性的平台,为心脏研究提供了显着的优势。

生理相关的机械刺激:

MEASSuRE 准确地复制了心肌细胞在心脏中经历的低应变量和循环拉伸,从而能够对健康和患病的心脏状况进行真实建模。可定制的应变曲线使研究人员能够模拟肥厚型心肌病或心力衰竭等疾病。

高级疾病建模和机械生物学研究:

该系统有助于深入研究机械力如何影响心脏病进展,帮助揭示参与心脏重塑和功能障碍的机械转导途径。

与电生理学和成像工具集成:

MEASSuRE 与可拉伸微电极阵列 (sMEA) 无缝集成,用于在机械刺激期间实时监测心脏动作电位,帮助心律失常和药物反应研究。它还支持活细胞成像,可以详细观察细胞在压力下的行为。

增强药物测试和心脏毒性筛查:

通过模拟心脏的机械环境,MEASSuRE 为药物疗效和安全性提供更多预测数据,从而能够及早发现心脏毒性作用并减少对动物模型的依赖。

2D 和 3D 心脏模型的多功能性:

MEASSuRE 与 2D 心肌细胞培养物和 3D 工程心脏组织兼容,支持从心脏动作电位到复杂组织反应的研究。

可扩展和长期研究能力:

MEASSuRE-Mini 专为培养箱内的长期研究而设计,可扩展用于高通量药物筛选,可加速心脏研究和治疗开发。

总之,MEASSuRE 的精确机械刺激、与先进研究工具的集成以及多功能性使其成为推进心脏研究和改进药物开发的强大解决方案。

  • 3. MEASSuRE 可以模拟病理性心脏病,如肥大或心力衰竭吗?
  • 4. 什么类型的细胞底物与MEASSuRE兼容?
  • 5. MEASSuRE 是否可针对特定的心脏研究需求进行定制?
  • 是的,MEASSuRE 提供模块化设计和可定制的拉伸程序,以满足独特的实验要求。
  • MEASSuRE 的每个模块都可以用作独立工具:
  • 电生理学模块: 用于电生理学的低成本、高性能数据采集系统,具有多达 120 个通道
  • 力学模块: 针对特定应用定制的细胞担架,从神经退行性疾病、神经创伤、组织工程到药物筛选。
  • 细胞拉伸和成像模块: 用于细胞拉伸和光学和/或荧光成像的组合力学模块,以验证拉伸运动过程中的细胞应变。
  • 可定制的应变、应变速率和应变模式可通过单个 MEASSuRE 系统获得:
  • 应变:高达 20% (MEASSuRE-Mini) 或高达 50% (MEASSuRE-Premium 和 MEASSuRE-X)
  • 应变率:高达 1/s (MEASSuRE-Mini)、高达 50/s (MEASSuRE-Premium) 或高达 90/s (MEASSuRE-X)
  • 应变曲线:径向(向所有方向拉伸)、双轴(在两个方向上垂直拉伸)或单轴(在一个方向上拉伸)
  • 可以请求其他自定义。
  • 6. MEASSuRE可以用来研究心脏药物反应吗?

是的,MEASSuRE 能够在生理相关机械条件下测试心脏药物疗效和毒性,提供比静态培养更多的预测数据。

  • 7. MEASSuRE 如何为心脏组织工程做出贡献?

与 MEASSuRE 一起使用的可拉伸微电极阵列 (sMEA) 通过应用机械调节来改善结构组织、收缩力和功能,从而帮助成熟工程心脏组织。

世联博研北京公司提供,问题010-67529703

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