位于德国Reutlingen的自然与医学科学研究所(NMI)(www.nmi.de)是一家研究机构,使用最具生物相容性的材料生产高质量的MEA。NMI和Multi Channel Systems多年来在多个项目上进行了合作。
先进的质量控制和生产流程确保MEA始终具有出色的一致的质量。电极表面涂有氮化钛(TiN),这是一种非常稳定的材料,可以保证MEA可以多次重复使用。
大多数MEA具有玻璃载体,这有助于在任何直立或倒置显微镜下观察样品。集成电路和接触垫有不透明和透明两种版本,大多数MEA有内置参考电极。
特征:
* 提供不透明(钛)或透明(氧化铟锡)集成电路和接触垫片
* 寿命长,可多次重复使用
* 适用于所有应用范围的电极布局
* 电阻具有极低的阻抗
* 几乎所有MEA的基质上都集成了参考电极
* 电极直径最小至8微米
MEA-布局
标准 8x8 布局
8×8电极配置是最通用的。应用范围从神经元网络到脑切片,从干细胞衍生的心肌细胞到心脏组织制备。电极间距可有100和200µm两种,分别提供700µm和1.4mm的方形记录区域。
电极的直径为10µm和30µm,30µm直径电极的优点是它们的低阻抗和低噪声水平,10µm电极可以从单个神经元或单个心肌细胞进行记录。
许多MEA具有内置参考电极的特征,内置参考电极允许在记录期间使培养物保持无菌,以便能够在培养物上进行长期记录,也可以从每个电极进行刺激。
6x10 布局
6×10布局的电极间距离为500µm,这样可以创建4.5 mm × 2.5 mm的记录区域,从而可以将更大的组织样本记录在一个阵列上。每个电极也可用于刺激。所有具有6×10布局的MEA也具有内部参考电极。电极材料是TiN。每个电极的微柱结构使阻抗最小化并允许低噪声记录。极其耐用的材料允许急性实验多达50次重复循环使用。
六角形布局
* 60个电极
* 可提供相同或不同的电极直径和距离
* 适用于视网膜记录的布局
高密度布局
* 两个记录区域中有60个电极
* 电极间距仅为30µm,电极直径仅为10µm
* 高分辨率记录神经元网络中的单个神经元
特殊布局
* 与客户共同开发的各种特殊电极布局
* 特殊形状的刺激电极或具有四个高密度记录象限的布局
* 可根据需求定制布局
多孔布局* 60个电极分布到6个孔中
* 256个电极分布到9个孔中
* 在24或96孔中具有288个电极或者在96孔中具有1152个电极的多孔板
* 适用于毒理学,神经生物学,干细胞研究和安全药理学
应用范围:
MCS提供了几种MEA几何形状和材料,用于各种应用。几乎所有可兴奋或产电的细胞和组织都可用于体外细胞外记录,例如,中枢或外周神经元,心肌细胞,全心标本制备或视网膜。
MEA-类型
穿孔MEAs
穿孔MEA(pMEA)制造在薄的聚酰亚胺箔上,其固定在玻璃载体上以保持物理稳定性。围绕电极场的是圆形区域,在其中的箔上穿孔(参见图像,黑点)。
pMEA被设计成能够从底部灌注阵列上的组织。当使用MEA电极从急性切片样本记录时,检测到的信号来自切片底部的细胞。这些细胞相比在顶部的细胞可能不太健康,因为它们从灌注溶液中获得更少的氧气和营养物质。从底部进行灌流可以解决这个问题,并可以提供更好的信号并改善急性切片的长期存活率。此外,通过使用MCS提供的恒定真空泵施加负压,可以使切片与MEA表面保持稳定接触。
如果您希望使用pMEA,您需要做的就是为您的MEA 系统配备灌注接地板(PGP)并开始记录。
具备256个电极的MEAs
通过减小电极间距,可以绘制具有更高空间分辨率的独特区域。在16乘16的电极阵列网格中,可以获得30,60,100和200µm的电极间距。对于30µm间距,电极直径为8µm,对于60µm间距,电极直径为10µm。 对于100µm和200µm间距使用的是30µm直径的电极。所有256MEA布局都有四个内部参考电极。
特征:更高的空间分辨率
更大的记录区域
通量更高
薄型MEAs
* 记录区域与盖玻片(180µm)一样薄
* 便于使用高放大倍率的低工作距离物镜
* 紫外线传输可能性
* 透明的集成电路,完美的视野
* 可配置60或256个电极
具备120个电极的MEA
* 适用于MEA2100-系统
* 12X12的网格中有120个电极
* 4 个内部参考电极
* 适用于刺激
* 可制成标准玻璃MEA和穿孔MEA
EcoMEAs
* 常规实验的低成本选择
* 金电极(非常坚固,可以许多次重复循环使用)
* 100 µm 直径电极, 700 µm 间距
* 漂浮法玻璃载体或印刷电路板
Pedot-CNT-MEAs
* 由碳纳米管和PEDOT复合物制成的电极
* 可重复的低阻抗
* 高信噪比
* 良好的生物兼容性和细胞粘附性
* 适用于刺激
软质MEAs
* 由软质聚酰亚胺箔(12或50µm厚)制成
* 提供24,36和72个电极
* 用于体内/体外实验和特定的离体用途
* 氮化钛或金电极
* 可以轻松连接到MCS的探头上
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