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可拉伸的微电极阵列(sMEA)
几十年来,刚性微电极阵列(MEA)一直被广泛应用于从单个细胞和组织切片中记录和刺激细胞外电生理活动。然而,最近发明的柔软可拉伸微电极阵列(sMEA)为细胞提供了一个更加柔软和动态的力学环境。相比于刚性玻璃MEA或仅柔性MEA,sMEA更具有与细胞生理相关的特征。这意味着使用sMEA获得的结果可以更好地预测细胞在体内的行为。
sMEA的出现使得科学家们能够更加精确地研究细胞在不同力学环境下的反应。通过改变sMEA的形态和刚度,研究人员可以模拟出不同的力学环境,从而更好地理解细胞在这些环境中的功能和响应机制。例如,当sMEA变得更加柔软时,细胞可能会表现出更加复杂的运动模式和信号传递机制。
此外,sMEA还具有更高的灵敏度和分辨率,使其成为研究神经科学、肌肉生理学和生物医学工程等领域的理想工具。通过使用sMEA,科学家们可以更准确地记录和分析神经元之间的连接、肌肉收缩等细胞活动,从而深入探索神经和心肌系统的功能机制。
sMEA的使用与传统刚性或柔性MEA相同,可以用于记录和刺激组织切片或分离细胞培养物中的细胞外电生理活性。通过使用BMSEED的MEASSuRE系统以及多通道系统的数据采集系统,可以完成对sMEA的电生理测量。
MEASSuRE系统是一种专门用于sMEA测量的软件平台,它提供了一系列的功能和工具,可以帮助用户进行数据分析和结果处理。该系统可以记录和存储sMEA的信号,并提供实时监测、数据可视化和分析等功能。用户可以自定义设置参数,如电极间距、刺激电压等,以适应不同的研究需求。
多通道系统的数据采集系统可以同时连接多个sMEA电极,实现对多个细胞或组织的并行测量。这种系统可以提高数据采集的效率和准确性,并且能够同时记录多个信号通道(如膜电位、局部场电位等),从而提供更全面的信息。
sMEA作为一种新兴的微电极技术,为细胞研究和生物医学工程带来了许多新的机遇和挑战。通过利用sMEA提供的柔软和动态力学环境,科学家们可以更好地理解细胞在不同力学条件下的行为,并开发出更有效的治疗方法和技术来解决与神经科学、肌肉生理学和生物医学工程等相关的问题。