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动态力学性能分析利器

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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:2022-04-25 15:18:10浏览次数:161次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
动态力学性能分析利器
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。


动态力学性能分析利器

动态力学性能分析利器     动态力学测量仪

biomomentum 动态力学测试分析系统-DYNAMIC MECHANICAL 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


频率对动态应变胶原基细胞化支架中诱导的基质重塑的影响
Levesque L、Loy C、Lainé A、Bono N、Drouin B 和 Mantovani D
2016 年 5 月,蒙特利尔,世界生物材料大会期间,5 月 19 日星期三 16:30 至 18:30,Oral.238.51,会议室 519
简介:在血管组织工程中,了解基质内和假生理治疗下的细胞行为对于开发动脉和动脉壁模型至关重要。事实上,提取的胶原蛋白具有低机械性能,无法承受生理压力。细胞具有重塑胶原蛋白的能力,从而增强基质。此外,他们能够产生自己的矩阵。还表明,单独的细胞在不同的频率下表现不同[1]。然而,很少有人研究矩阵内的细胞及其在不同频率下的行为。因此,这项工作的目的是研究应用于基于胶原的细胞化支架的动态应变频率的影响。
材料和方法:将 HUASMC(5 X 105 细胞/ml)嵌入 1 型胶原蛋白凝胶(4 mg/ml)中,并在 6 孔硅胶膜板(Flexcell International Corporation,Burlington,NC,USA)中成型为矩形几何形状如前所述[2]。将 1 Hz 的动态 5% 应变和渐变频率应用于样品。使用 MACH-1 (Biomomentum Inc., Laval, Canada) 设备通过压缩松弛测试评估样品的机械性能。通过 FV-1200 共聚焦显微镜(Olympus,Richmond Hill,Canada)和组织学染色评估细胞的重塑和行为。RT-qPCR 也将用于研究胶原蛋白和弹性蛋白的产生以及 HUASMC 的表型。
结果和讨论: 1 型胶原蛋白凝胶在进行逐步压缩松弛测试时不显示残余应力。然而,在用 HUASMC 定植并动态应变的胶原凝胶上进行的相同测试产生了残余应力(图 1)。因此,细胞通过粘附到胶原纤维上并施加牵引力来致密胶原网络。通过组织学和共聚焦显微镜图像也观察到胶原凝胶内 HUASMCs 应变方向的排列。然而,随着频率的逐渐变化,对齐似乎不太明显。RT-qPCR 分析以及胶原蛋白和弹性蛋白的产生似乎显示了动态应变样本的更大重塑。
结论:在这项工作中,表明应用于具有嵌入细胞的 3D 胶原基质的频率会影响构建体重塑中的细胞行为。研究表明,生理 (1Hz) 频率似乎显示出更好的弹性模量、更大的细胞排列以及用于基质重塑和细胞外基质产生的足够表型。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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