




体内活细胞存在于动态的生理环境中,受到广泛的机械刺激。包括拉伸、压缩、剪切应力和流体静压力等。
研究表明,细胞机械感受器检测这些刺激的作用并将信号传递到内部,进而对细胞活动产生影响。然而在通常情况体外细胞培养和分析条件下,细胞并没有受到来自生长环境的力学刺激。MEASSuRE系统可以通过机械力刺激,复制体内细胞生长的生理/病理环境,物理力通过拉伸或压缩引起细胞的机械变形,拉伸培养细胞在机械牵张应力刺激下,形态和生物学功能会产生相应变化。
这些拉伸和压缩刺激通过改变基因表达和细胞表型影响细胞功能。在临床前研究和药物开发过程中被忽略的细胞上机械应力是超过 90% 有潜力的化合物未能通过临床试验的众多原因之一。
细胞上的机械力会导致生理或病理拉伸。
细胞在自然条件下经历生理拉伸(例如,肺细胞在呼吸过程中膨胀和压缩)。应变通常小于 10%,拉伸通常发生得很慢 (1-2 Hz)。例如:组织工程、再生医学研究、药物检测、生物力学等。
病理性拉伸是超出细胞健康极限的变形并引起创伤。脑组织的病理性拉伸是大多数创伤性脑损伤和脑震荡的根本原因。例如: 神经创伤(创伤性脑损伤、脊髓损伤和脑震荡)、 神经退行性疾病(阿尔茨海默氏症和帕金森氏症)、 药物开发等
BMSEED 的细胞拉伸刺激和记录设备(MEASSuRE) 是一种创新工具,可推动研究人员研究不同生理拉伸条件下机械力对细胞功能影响的方式。
特点和优势
提高体外研究预测体内行为的预测价值
与细胞电生理刺激/记录设备兼容(可用于评估拉伸前后细胞健康、功能和成熟度)
同时独立控制生物力学、电生理学和成像
拉伸后细胞电生理标准化至拉伸前水平(内置控制)
支持拉伸前、拉伸中和拉伸后的图像细胞
模拟真正生理相关的生物力学环境
方便、省时、可定制
应用:例如,神经创伤研究和药物筛选、组织工程、再生医学、器官芯片模型、机械生物学
主要应用领域:
组织工程
再生医学
器官芯片
临床前药物开发
机械生物学
目前可用的大多数细胞拉伸设备与电生理测量系统不兼容,拉伸过程中的活细胞成像非常具有挑战性,大多数的观察成像都在细胞机械拉伸后进行。MEASSuRE 有效地将电生理学和活细胞可视化集成到细胞拉伸系统中。
MEASSuRE 功能的关键是专有的可拉伸微电极阵列 (sMEA)。与刚性和柔性微电极阵列相比,sMEA 提供了更柔软、更动态的细胞环境,允许电生理测量来评估拉伸之前、期间和之后的时间依赖性细胞健康和功能,并在可控的体外环境中模拟体内细胞生长条件。目前,BMSEED 是唯一一家为体外研究应用提供可拉伸微电极的公司。
MEASSURE 系统可以使临床前研究人员能够更好地预测临床结果。这种能力将提高临床试验的成功率,以开发针对非常复杂疾病的治疗方法。
MEASSuRE是唯一使研究人员能够独立并同时应用机械拉伸、电生理学和成像的工具。联系我们了解更多关于 MEASSuRE 的信息。
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