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【AXION】洞悉生命的电路——Maestro多孔微电极阵列系统
时间:2021-07-28 10:57:21点击量:725次

MAESTRO PRO&EDGE

多孔微电极阵列系统


主要应用领域

神经疾病细胞模型   药物心脏毒性筛选   光遗传学

药物神经毒性筛选   药物心脏安全评价(CiPA) 

模式生物表型筛选   神经细胞功能检测

心脏细胞功能检测   干细胞开发及质控


洞悉生命的电路

从心跳到脑功能,可兴奋性细胞在生命活动中起到了举足轻重的作用。然而一直以来想要对它们的功能进行评估却是个难题。科学家们使用低通量的传统科研工具,可能要花费几个月的时间来对单个细胞进行电生理学研究,其过程极其冗长繁复。


如今Axion创新推出Maestro多孔MEA系统,使用无标记、非侵入性的细胞外微电压检测技术,将多达768个超高密度微电极阵列与多孔板所带来的实验设计灵活性相结合,给予科学家们一个实时且高通量的技术平台,使得快速记录或长期监控并分析活细胞的网络电活动功能成为可能。


先进的多孔MEA系统

Maestro拥有整合式细胞生理环境控制仓,并载有信噪比超1000的核心芯片BioCoreV6,获得的数据真实可靠,质量卓越。先进的硬件平台结合下一代数据采集和分析软件AxIS, Maestro呈现给您完整的可兴奋性细胞网络特征分析平台。   


多至768个电极通道,行业领先

涵盖8, 16, 64 (个电极)共三种孔内MEA密度,板型多达6, 12, 24, 48, 96 (孔/板)共5种,结合不同电极材料,提供最高的实验设计灵活性

兼容神经及心脏样本细胞网络功能检测

板内所有电极均可同时记录或进行电刺激

特殊设计的Lumos MEA板及控制单元,实现精准体外光遗传学控制

内置气体控制(0-100% CO2),无需外置模块

内置温控单元,可在环温至46°C之间调节

内置条形码读取器,方便追踪实验结果


强大易用的软件

实时可视电活动图,随时观测整板细胞动作电位的反馈

软件控制CO2、温度及单/多电极电刺激方案

包含多种数据分析软件,进行100多个指标的特定应用自动化计算

软件界面直观易懂,实验设计迅速灵活


Lumos光遗传系统

体外生物样本光遗传控制系统

Lumos24/48/96,三种型号满足不同通量实验设计需求

可同时进行光强(1-100%)和光照时长(低至100ms)的控制

可自行设定多至四种不同波长光遗传通道



MAESTRO Z

无标记实时细胞分析系统


Maestro Z是基于电极技术的实时细胞分析系统。具备最新设计的内置测试环境仓以及下一代数据采集和分析软件。Maestro Z平台为您的实时细胞分析提供完整的解决方案。


工作原理

细胞样本生长在埋入于多孔板底部的电极之上。通过检测阻抗值的变化,Maestro Z平台能够将细胞的存在进行量化。测试时,我们将微小的电信号施加于电极上。当细胞贴附于电极并伸展开后,细胞间形成的联接将会阻挡住这些电信号的通过,导致阻抗值的读数增加。另外,一些细胞结构形态上的细微改变(比如源于受体介导的信号传递或细胞形态学变化)也会影响到阻抗值。阻抗检测的无标记和非侵入特性,使得我们的技术特别适合被用来定量细胞的动态反应,无论您想持续观察多久。

阻抗检测会计算有多少电信号(上图中青色箭头所示)被电极-细胞的界面所阻挡。当电极未被覆盖时,电信号能够轻松穿过,这时阻抗值比较低。当细胞盖住电极时,能够通过的电信号就变少了,相应的阻抗值就会增大。当细胞死亡或者脱离电极时,阻抗就会恢复到基线水平。


活细胞阻抗记录

Maestro Z阻抗实验能够被广泛地应用到各个领域。比如说实时监测细胞的生长,肿瘤免疫治疗实验(包括T细胞介导的细胞溶解),细胞毒理以及GPCR介导的信号传导等等。


独特优势

持续的细胞监测:并行记录多至384个样本的阻抗,就算要做长达几周的实时记录也毫无压力。实验过程非侵入、无标记。根除染料/报告子对细胞的影响,数据可靠性无需置疑。

强大的数据分析功能:AxIS Z软件极大地简化了您实验的设定、执行和分析等各个环节。现在您可以全神贯注于科学本身,再也不用为数据分析发愁了。

精确的环境控制:Maestro Z的内置智能环境仓可以精准地控制温度和二氧化碳浓度,省下您宝贵的实验室空间和预算。另外这种设计还能从根本上杜绝电噪音和机械震动。一举两得。

实现原位检测:无需繁复的细胞悬液制备(比如进行流式分析时),也不必破坏贴壁细胞的网络形态。Maestro Z系统使得高通量样本在正常生理环境下的实时数据唾手可得。


Maestro Z移动APP:即使您不在实验室也可以确保细胞实验顺利运行,并实现远程数据监控。还可轻松实现无接触无障碍的数据分析和共享。


应用案例

细胞毒性的动态研究

追踪免疫介导细胞死亡

感知受体介导的快速信号传导

使用细胞模型评估屏障功能