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動態力學性能分析利器

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產品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

廠商性質代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-25 15:18:10瀏覽次數:133次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
動態力學性能分析利器
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。


動態力學性能分析利器

動態力學性能分析利器     動態力學測量儀

biomomentum 動態力學測試分析系統-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統



Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動,

該系統可以做具有動態機械特性測試分析功能,可以通過高分辨率的軸向(拉伸/壓縮)或剪切(平面或扭轉)組織材料的動態力學特性測試分析。 這些特性通常用具有存儲和損耗模量分量的復數動態模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關聯,而損耗模量與通過塑性變形,內部摩擦,相對分子運動,弛豫過程,相變,形態變化等導致的樣品內能量的損失相關。 動態特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態機械性能的評估對于表征非彈性性能(例如,粘彈性或多孔彈性)的材料的表征特別有用,這些材料的性能會隨頻率而變化。


該系統是能集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動。

特點

1、適用樣品范圍廣:

1.1、從骨等硬組織材料到腦組織、眼角膜等軟組織材料

1.2、從粗椎間盤的樣品到j細纖維絲

2、通高量壓痕測試分析

2.1、三維法向壓痕映射非平面樣品整個表面的力學特性

2.2、48孔板中壓痕測試分析

3、力學類型測試分析功能齊

模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉、穿刺、摩擦和2D/3D壓痕、3D表面輪廓、3D厚度等各種力學類型支持,微觀結構表征及動態力學分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率達0.1um

4.2、力分辨率 達0.025mN

5、 行程范圍廣:50-250mm

6、體積小巧、可放入培養箱內

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯刺激

9、活性組織電位分布測試分析

10、產品成熟,文獻量達 上千篇





典型測試材料:

氦離子輻射對骨材料性質的影響

Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dick


頻率對動態應變膠原基細胞化支架中誘導的基質重塑的影響
Levesque L、Loy C、Lainé A、Bono N、Drouin B 和 Mantovani D
2016 年 5 月,蒙特利爾,世界生物材料大會期間,5 月 19 日星期三 16:30 至 18:30,Oral.238.51,會議室 519
簡介:在血管組織工程中,了解基質內和假生理治療下的細胞行為對于開發動脈和動脈壁模型至關重要。事實上,提取的膠原蛋白具有低機械性能,無法承受生理壓力。細胞具有重塑膠原蛋白的能力,從而增強基質。此外,他們能夠產生自己的矩陣。還表明,單獨的細胞在不同的頻率下表現不同[1]。然而,很少有人研究矩陣內的細胞及其在不同頻率下的行為。因此,這項工作的目的是研究應用于基于膠原的細胞化支架的動態應變頻率的影響。
材料和方法:將 HUASMC(5 X 105 細胞/ml)嵌入 1 型膠原蛋白凝膠(4 mg/ml)中,并在 6 孔硅膠膜板(Flexcell International Corporation,Burlington,NC,USA)中成型為矩形幾何形狀如前所述[2]。將 1 Hz 的動態 5% 應變和漸變頻率應用于樣品。使用 MACH-1 (Biomomentum Inc., Laval, Canada) 設備通過壓縮松弛測試評估樣品的機械性能。通過 FV-1200 共聚焦顯微鏡(Olympus,Richmond Hill,Canada)和組織學染色評估細胞的重塑和行為。RT-qPCR 也將用于研究膠原蛋白和彈性蛋白的產生以及 HUASMC 的表型。
結果和討論: 1 型膠原蛋白凝膠在進行逐步壓縮松弛測試時不顯示殘余應力。然而,在用 HUASMC 定植并動態應變的膠原凝膠上進行的相同測試產生了殘余應力(圖 1)。因此,細胞通過粘附到膠原纖維上并施加牽引力來致密膠原網絡。通過組織學和共聚焦顯微鏡圖像也觀察到膠原凝膠內 HUASMCs 應變方向的排列。然而,隨著頻率的逐漸變化,對齊似乎不太明顯。RT-qPCR 分析以及膠原蛋白和彈性蛋白的產生似乎顯示了動態應變樣本的更大重塑。
結論:在這項工作中,表明應用于具有嵌入細胞的 3D 膠原基質的頻率會影響構建體重塑中的細胞行為。研究表明,生理 (1Hz) 頻率似乎顯示出更好的彈性模量、更大的細胞排列以及用于基質重塑和細胞外基質產生的足夠表型。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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