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MappingLab高分辨荧光心脏电生理标测系统

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  • 英国
  • 2026年01月05日
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    MappingLab高分辨荧光心脏电生理标测系统
     

    高分辨荧光标测(Optical mapping)是通过在心肌细胞或组织上装载荧光染料,通过高速相机记录荧光变化来反应心脏组织中电压或者各种离子浓度的变化,可同步记录动作电位与钙信号。近年来,世界著名的心脏电生理研究院、药理研究所及医药研发基地等已把荧光标测系统做为研究各种心脏疾病、心律失常机理、药物心脏安全性评价及研发新药的必备工具。

     

    系统监测的参数:

    动作电位活动频率、动作电位起搏点位置、动作电位传导时间、传导方向、传导速度、传导离散度、动作电位去极化时程、电交替幅值差异Map、动作电位时程(APD10-90)、动作电位时程(APD10-90)离散度、电交替幅值差异Map、钙瞬变传导方向、钙瞬变时程等,同时可用来同步监测心电图、冠状动脉灌注压力、心肌牵张力、灌注温度等信息。

     

    系统适用的科研方向:

    可用于药物心脏安全性评价,测定药物对心脏各参数的影响,以评估其心脏毒性

    可用于各种心律失常机制研究,例如房颤、室颤、传导阻滞或异位起搏等研究

    可用于不同疾病对心脏电生理影响的研究,如糖尿病心肌病,肿瘤心脏病学,高血压引起的心脏疾病,心肌梗死,心肌肥大,心衰等

    可用于抗心律失常药物药效学的检测,用于中西药抗心律失常药物筛选

    可用于iPSC-CMs细胞层及心肌条检测

    若科研需要,该系统可用于胃肠、胆囊、子宫平滑肌等电生理活动及相关疾病研究等

     

    系统适用的动物:

    斑马鱼、小鼠、大鼠、豚鼠、兔子、犬、羊、猪、猴等

     

    系统适用的标本:

    离体心脏、心房组织、心室组织、窦房结、房室结、浦肯野纤维、心肌切片、心肌细胞层(含干细胞诱导的心肌细胞层、乳鼠细胞层),也可用于胃肠、胆囊、子宫平滑肌等组织。

    产品细节图片1
    同时记录Langendorff 家兔的动作电位(黑色)和 钙瞬变(红色
     

    系统特点:

    具有95%QE的背照式科学CMOS相机

    垂直或水平光轴

    先进软件:OMapRecord / Scope

    检测区域:5cm-30cm

    最高分辨率:2048 x 2048像素 高速、高信噪比

    动态范围高达50,000:1 (94 dB)

    采样率高达5 kHz,分辨率为32 x 256像素

    ROI帧速率:最高3.5 kHz

    每个像素12位深

    TTL同步精度:高于100 us

    延时成像

    数据流

    可定制辅助设备

    USB 3.0 或PCIE


     
    产品细节图片2

    MappingLab荧光标测系统--心脏电生理研究的有力工具

    记录软件OMapRecord

    软件简介:

    O3.jpg

    OMapRecord是英国MappingLab公司开发的一款先进的多通道光学数据记录软件,可高速数据采集。其鲜明的特点是可以帮助研究人员顺利独立运行实验的程序。该软件界面简洁,可视化,操作简单,适用于MappingLab 公司提供的OMS 系列各个型号。

     

    软件特点:

    配置存储,方便的设置通道选择,用户界面友好,并可方便保存、导入设置文件

    方便记录数据,文件名可选择自动生成

    易于附件编辑,方便快捷

     实时信号显示

    在线数字滤波功能

    数据屏蔽

    清除漂移

    灵活的数据流,节省磁盘空间

    同步ECG记录,同步时间差小于100 us

    易于安装、便于操作

    可同步控制双通道激发光源、刺激器、温度控制器、ECG等额外通道,同步时间差小于100 us

     

    系统要求:

    与 OMS-PCIE-1001,OMS-PCIE-1002 和OMS-PCIE-2002系统配套使用

    MappingLab OMapScope License Key

    计算机:Windows 7,8,10

     

    分析软件OMapScope

    软件简介:

    O4.jpg

     OMap Scope是用于光学数据分析的,具有友好且直观的界面以及高效的数据处理功能的软件。它旨在让研究人员摆脱手动操作,节省时间,轻松处理大量已保存数据,只需单击一下即可实现大多数分析功能,分析指标清晰可见,操作简单,界面直观。对于研究人员使用的不同光学测绘系统,OMap Scope还支持RSH和RHD数据文件格式。适用于MappingLab 公司提供的OMS 系列各个型号。 

     

    软件特点:

    同步显示数据采集时心脏/组织/细胞轮廓、摆放位置图像和实验备注等信息

    灵活选择感兴趣的区域进行分析,多个ROI分析

    可方便调节各个通道信号的显示间距,自由选择信号重叠

     反转极性

    灵活的数据流导入

    O5.jpg

         清晰轮廓显示                                                                          详细的实验备注信息

    O6.png

                                                                                          多通道信号的灵活调节                                                            区域选择性分析

     

    在线数字滤波,主频标绘,频谱分析

    激活时间图和传导速度

     峰值分析时间

     复极时间和衰减量

    动作电位持续时间和交替分析

    钙瞬变持续时间和交替分析

    可自动分析出心率、起搏点位置、转子形成,可一键生成单次电活动以及多次电活动的激活顺序图片及视频

    轻松将数据导出为Excel和PNG格式的文件以及视频

     

    O7.png

            内置多种滤波可供选择                  可一键分析多种指标                          额外心电图分析

    O8.png

    电信号激活顺序图及多样的表现形式                                                             上万个通道的分布图、波形及数值

    O9.png

    心律失常发生过程视频

     

     
    MappingLab 专注于心脏电生理科研

    我们的目标:
    世界壹流的技术开发团队,为全球心脏电生理科研工作者提供蕞好的电生理标测系统。

    我们的服务:
    • 提供实验室培训,每个新客户可指派一位科研工作者去MappingLab合作实验室(中国)进行免费培训,保证客户掌握技术。
    • 提供24小时技术支持,中国区内MappingLab有电生理经验丰富的科研工作者全职为用户提供技术服务。


    产品被引用文献:
    1.Efimov I R , Bernus O , Iii R J , et al. A technical review of optical mapping of intracellular calcium within myocardial tissue[J]. American Journal of Physiology, 2016.
    2.Cho J H , Zhang R , Kilfoil P J , et al. Delayed Repolarization Underlies Ventricular Arrhythmias in Rats With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction.[J]. Circulation, 2017:CIRCULATIONAHA.117.028202.
    3.Benjamin A , Schnitz, Xu D , et al. Design of an integrated sensor for in vivo simultaneous electrocontractile cardiac mapping.[J]. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2004.
    4.Lee P , Quintanilla J G , Alfonso-Almazán, José M, et al. In-Vivo Ratiometric Optical Mapping Enables High-Resolution Cardiac Electrophysiology in Pig Models[J]. Cardiovascular Research, 2019.
    5.Lee P , Calvo C J , Alfonso-Almazán, José M, et al. Low-Cost Optical Mapping Systems for Panoramic Imaging of Complex Arrhythmias and Drug-Action in Translational Heart Models[J]. entific Reports, 2017, 7:43217.
    6.Berenfeld O , Efimov I . Optical Mapping[J]. Cardiac electrophysiology clinics, 2019, 11(3):495-510.
    7.Yan J , Thomson J K , Zhao W , et al. Voltage and Calcium Dual Channel Optical Mapping of Cultured HL-1 Atrial Myocyte Monolayer[J]. Journal of Visualized Experiments Jove, 2015(97).
    8.Himel H D , Bub G , Lakireddy P , et al. Optical imaging of arrhythmias in the cardiomyocyte monolayer[J]. Heart Rhythm, 2012, 9(12):2077-2082.

    (持续更新中。。。)

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      1. Efimov I R , Bernus O , Iii R J , et al. A technical review of optical mapping of intracellular calcium within myocardial tissue[J]. American Journal of Physiology, 2016.
      2. Cho J H , Zhang R , Kilfoil P J , et al. Delayed Repolarization Underlies Ventricular Arrhythmias in Rats With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction.[J]. Circulation, 2017:CIRCULATIONAHA.117.028202.
      3. Benjamin A , Schnitz, Xu D , et al. Design of an integrated sensor for in vivo simultaneous electrocontractile cardiac mapping.[J]. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2004.
      4. Lee P , Quintanilla J G , Alfonso-Almazán, José M, et al. In-Vivo Ratiometric Optical Mapping Enables High-Resolution Cardiac Electrophysiology in Pig Models[J]. Cardiovascular Research, 2019.
      5. Lee P , Calvo C J , Alfonso-Almazán, José M, et al. Low-Cost Optical Mapping Systems for Panoramic Imaging of Complex Arrhythmias and Drug-Action in Translational Heart Models[J]. entific Reports, 2017, 7:43217.
      6. Berenfeld O , Efimov I . Optical Mapping[J]. Cardiac electrophysiology clinics, 2019, 11(3):495-510.
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