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细胞细胞通讯在生物系统的协调和功能中起关键作用。三维(3D)球体提供了探索细胞通信以进行组织发育和药物发现的场所,因为它们的3D结构模仿了体内微环境。细胞电生理学是研究电活性细胞的普遍信号传导范例。目前,电生理学研究没有提供3D组织的直接,多点,同时研究。在这项研究中,实现了有源场效应晶体管或被动微电极的3D自卷式生物传感器阵列(3D-SR-BA),以将人类心脏球体与3D接口。该阵列提供连续且稳定的场电位多重记录,具有高灵敏度和时空分辨率,同时支持钙成像。我们的方法能够进行电生理学调查和监测3D细胞组件中的复杂信号转导,朝向用于组织成熟研究和开发用于疾病治疗的药物的电子芯片上器官(片上器官)平台。作为心律失常。

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第4章全球腐蚀试验箱按类型和应用分类的市场规模(2014-2018)

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细胞电生理学是一种流行的范例,用于研究多种细胞的细胞通讯,从电活性细胞如心肌细胞(CM),神经元或胰岛中的α/β细胞,到非电活性细胞,如肝细胞,和免疫细胞。基于器官的3D系统,如片上器官平台,是组织发育探索和药物发现的新场所(10)。正确表征这些系统的生理特性将为更好地理解细胞细胞通信机制和组织工程中的潜在应用铺平道路。目前,细胞和组织的电生理学研究使用多种技术进行,包括玻璃微量移液器膜片钳电极(11),电压和Ca2 +敏感染料(12),多电极阵列(MEA)(13)和平面场效应晶体管(FET)(14)。然而,直接,多点,同时和类似天然的拓扑(3D)电生理学研究尚未在基于球体的组织中得到证实。具体而言,电压和离子敏感染料可能对细胞有毒,目前在体积(3D)测量中受到限制(12)。膜片钳技术受其记录位点(11)的限制,并且其在球状体的多重记录中的用途尚未得到证实。虽然微制造的平面(2D)FET(14)和MEA(15)允许在微量移液管技术(16)不可能的范围内进行多重检测,但MEA和FET都被限制在2D基板上,这使得3D电记录极具挑战性(图2)。 1)(17)。最近,报道了3D生物电接口。例如,多孔导电聚合物,聚(3,4-亚乙二氧基噻吩):聚(4-苯乙烯磺酸钠)(PEDOT:PSS),既作为晶体管通道又作为支架监测3D中的细胞附着(18)。 3D MEA被证明可以包裹单个细胞的表面并获得具有亚细胞分辨率的电生理记录(17)。然而,先前未证实多细胞组织规模,3D多部位和同时记录。


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全球临时湿度商会报告提供了一个包容性的市场视角,同时解释了不断变化的市场动态,部署,价值链和市场驱动力,以及温湿度行业的限制因素。该报告介绍了Temp Humidity Chamber细分市场的SWOT和PEST分析。

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在生产方面,本报告研究了主要制造商,地区(或国家)和产品类型的温湿度容量,产量,价值,出厂价格,增长率,市场份额。

我们为他们将他们的重要任务委托给Maxar感到自豪。我们还继续在2019年的所有关键举措上取得进展,包括改善资产负债表的健康状况,重新设计我们在Palo Alto的空间解决方案业务,定位我们的MDA,图像和服务业务,以实现长期增长和减少我们的成本结构,同时部署我们的新运营模式。最后,在这里我注意到我们保持了对2019年的展望,并且更加了解我们对太空解决方案的期望。请转到幻灯片4。

该研究提供了全球湿度商会市场的综合分析,以及当前的趋势和未来的估计,以阐明即将到来的投资口袋。