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凝胶动态力学分析

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具体成交价以合同协议为准

产品型号Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

厂商性质代理商

所  在  地北京市

更新时间:2022-04-24 14:52:43浏览次数:187次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
凝胶动态力学分析
Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统模块化集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。

凝胶动态力学分析

凝胶动态力学分析    动态力学测量仪

ANICAL ANALYSIS

-多载荷多物理场耦合微观力学性能原位测试系统


Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统??榛裳顾酢⒄帕?、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛位移控制运动,

该系统可以做具有动态机械特性测试分析功能,可以通过高分辨率的轴向(拉伸/压缩)或剪切(平面或扭转)组织材料的动态力学特性测试分析。 这些特性通常用具有存储和损耗模量分量的复数动态模量表示。 储能模量可以与材料的刚度相关联,而损耗模量与通过塑性变形,内部摩擦,相对分子运动,弛豫过程,相变,形态变化等导致的样品内能量的损失相关。 动态特性提供了分子水平的信息,以了解材料的机械性能。 动态机械性能的评估对于表征非弹性性能(例如,粘弹性或多孔弹性)的材料的表征特别有用,这些材料的性能会随频率而变化。


该系统是能集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛位移控制运动。

特点

1、适用样品范围广:

1.1、从骨等硬组织材料到脑组织、眼角膜等软组织材料

1.2、从粗椎间盘的样品到j细纤维丝

2、通高量压痕测试分析

2.1、三维法向压痕映射非平面样品整个表面的力学特性

2.2、48孔板中压痕测试分析

3、力学类型测试分析功能齐

??榛?strong>集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转、穿刺、摩擦和2D/3D压痕、3D表面轮廓、3D厚度等各种力学类型支持,微观结构表征及动态力学分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率达0.1um

4.2、力分辨率 达0.025mN

5、 行程范围广:50-250mm

6、体积小巧、可放入培养箱内

7 、高变分辨率成像跟踪分析

8、多轴向、多力偶联刺激

9、活性组织电位分布测试分析

10、产品成熟,文献量达 上千篇





典型测试材料:

氦离子辐射对骨材料性质的影响

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

使用对比增强 HR-pQCT 成像同时评估人膝关节软骨形态和骨微结构
Michalak, GJ, Walker, R., & Boyd, SK
临床密度测定杂志,0(0)。https://doi.org/10.1016/j.jocd.2018.07.002
骨关节炎(OA)是一种普遍的关节疾病,其特征是整个关节退化,包括关节软骨和骨骼。目前,没有一种单一的成像模式非常适合同时捕捉这些变化。近的离体动物研究证明了将造影剂与显微 CT 结合使用作为同时评估软骨和骨骼改变的一种手段的有效性,尽管迄今为止尚未在大型动物模型或人类中进行过任何工作。本研究旨在开发和验证一种新的关节成像技术,即对比增强高分辨率外围定量计算机断层扫描 (CEHR-pQCT),以同时评估整个人类膝关节的骨微结构和软骨形态。收获新鲜冷冻的尸体膝盖(n = 10)并使用磁共振成像(MRI)进行扫描,无造影剂的 HR-pQCT,以及关节内注射非离子造影剂后的 HR-pQCT。在胫骨和股骨中感兴趣的负重区域评估软骨形态和骨微结构。然后将关节分离,并通过针探针测量关节软骨厚度。与所有区域的磁共振成像相比,通过 CEHR-pQCT 测量的软骨形态、厚度和体积的测量值显着减少。与针刺相比,通过 CEHR-pQCT 测量的软骨厚度在胫骨外侧较小,而在胫骨内侧较大。与 HR-pQCT 相比,使用 CEHR-pQCT 测量的骨微结构存在显着差异,HR-pQCT 皮质骨密度 (BMD) 降低,而骨小梁密度更高。本研究表明,CEHR-pQCT 可用于同时测量软骨形态和骨微结构;然而,系统误差会影响这两种测量。这是项在整个关节中使用对比剂和 HR-pQCT 的研究。此外,所有成像参数以及造影剂都被选择直接转移到体内研究,为进行膝关节软骨和骨骼的体内扫描奠定了基础。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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