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产品名称BioCAM X
BioCAM X离体电生理平台源于3Brain生产的第一代CMOS高通量平面微电极阵列;我们致力于通过高分辨率体外电生理学发现新的维度,扩展您在药物发现和大脑研究方面的可能性,您会发现收集高通量的电生理数据从未如此简单!BioCAM X 有4096根记录电极,每根电极采样频率均为18kHz,4096 x 18kHz的采样率能够大幅提高实验研究的效率。我们设计了各种系列的微电极阵列(MEAs)作为解决方案以满足您的各种实验需求。我们的软件既可以保存 BioCAM X 获取的整个原始信号,也可以保存经过处理压缩过的文件,这样可以大大节省硬盘空间,从而降低了进一步的数据处理所需的计算资源。
BioCAM X 是一款致力于用肉眼浏览、提取和分析高清电生理信号的非侵入式一体化设备,是现有离体电生理中最先进的MEA平台。适用于脑切片、视网膜等组织切片,神经元、神经干细胞、心肌细胞等离体细胞,以及新兴研究组织如类脑器官、3D细胞培养等,各种离体细胞和组织的电生理信号采集。
BioCAM X 源于3Brain生产的第一代CMOS高分辨率多通道电极阵列,共有4096个记录电极、每根电极采样频率均能达到 18 kHz,系统采样最高可达到64kHz。记录面积最大达到 26.2 mm2、能覆盖更大更多的脑区,此外BioCAM X 还能将神经网络复杂活动可视化、并与脑区实物图或荧光染色结构相结合,更好的协助推进您的实验。即可以保存BioCAM X 获取的整个原始信号,也可以保存经过处理压缩过的文件,这样可以大大节省硬盘空间,从而降低了进一步的数据处理所需的计算资源。
我们致力于——
解放您的双手,收集高分辨率的电生理数据从未如此简单:
极致简化的实验操作,一步到位的数据分析,为您的科研极限提速;我们先进的采集和分析软件BrainWave旨在更快更好的分析超高通量的电生理数据集,BrainWave能够实现高通量数据实时可视化以及从高密度微电极阵列(HD-MEA)芯片中分析提取出实验的关键指标;
突破CMOS MEA技术的极限,发现体外电生理的新维度:
凭借10多年的发展历程,我们的高分辨率CMOS-MEA系统将最新的集成电路计算性能与耐用紧凑的设计相结合,将电极采集位点和放大器放在了同一块芯片上,此设计为科研团队提供对神经元网络进行更深入研究的最佳手段,彻底改变了大脑研究的方法和思路;我们在CMOS技术方面的开创性工作使得研究人员能够首次以亚毫秒级可视化数千个细胞之间的信号传播;
扩展您在药物发现和大脑研究方面的可能性:
我们致力于为研究人员提供突破性技术,以提高对大脑和心脏等器官及其相关疾病的理解。通过收集来自神经元,心肌细胞,脑类器官和人源干细胞的高分辨率电生理数据,我们的微电极阵列(多电极阵列)技术通过实现功能成像分析,网络功能和识别,开辟了药物发现的新可能性。功能失调状态和药理反应的精确评估。
NEWS!!!
***BrainWave 4——3Brain最新的高清电生理数据软件。
BrainWave 4提供了一种收集,分析和输出使用3Brain微电极阵列(MEA)平台收集的电生理数据的新方法。借助这款功能丰富的软件,您可以过滤数据,检测和排序活动中的峰值,分析局部场电位(LPF),不同通道动作电位波形在时空上的对比分析等等,阐述动作电位在轴突上的传导过程、单细胞不同区域及非标记神经细胞活动电信号成像过程。多种版本的BrainWave 4软件能够分别推进您在药物发现,类脑器官,神经元网络和视网膜方面的研究。
***Khíron项目——高密度多电极阵列已经3D化。
瑞士医疗技术产业3Brain公司与CSEM合作共同建立了最新的三维模型体外世界电测量的金标准,并取名为Project Khíron。其Khíron芯片首次实现了快速、准确的组织内测量以及为所有组织层的连续营养和氧气供应。它将赋予疾病模型和临床前研究中实现新一代细胞培养模型的可能性。
体外小型培养箱---长时程进行培养细胞的体外记录
除了设备可在细胞培养箱种进行信号数据采集外,凭借多年的神经元细胞培养的经验,3Brain创造了小型培养箱,可对微电极阵列或多电极阵列上长期记录培养的神经元,连接到O2 / CO2管线,并且通过BioCAM X的温度控制功能不断监控温度
研究范围——
急性分离的活体组织:急性脑组织切片、剥离的视网膜组织等等——可研究脑区自发放电或刺激后放电以及不同脑区之间的环路研究,以及探究光、电刺激下视网膜细胞的放电及微环路。
分离培养的细胞:神经元、心肌细胞、神经干细胞、类脑器官等——研究药物、电刺激等对细胞的作用,研究微环路水平上的信号传播。
电刺激诱发电位:根据系统配有的刺激功能模块,给与电流和电压刺激模式----研究单个或事件序列式电刺激实验
应用范围——
疾病模型
药物研发、药物筛选
药物安全性,慢性/急性毒理学研究:安全药理学(如CNS毒性和QT间期延长);疾病模型的药物测试,如癫痫,阿尔兹海默症,疼痛,肥胖症,厌食症,心律失常等
突触可塑性:学习记忆,LTP/LTD protocols
神经网络的可塑性和稳态研究
单细胞自发放电(Spikes)和电刺激的单细胞诱发放电
细胞集群放电信号及区域局部电位
结合光遗传学的视网膜功能研究
视网膜神经节细胞的功能研究
神经网络功能/结构研究:结合成像技术,进行脑或神经元功能性网络和结构性网络
生物节律研究(oscillations)
iPS / ES细胞来源的心肌细胞QT延长筛查(干细胞相关研究)



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