动态力学试验机
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?、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。
动态力学试验机
动态力学试验机 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。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
叠加振动对动态压缩载荷下软骨细胞的影响
韦伯 J 和沃尔德曼 S
拉斯维加斯骨科研究学会年会,摘要 1244
介绍:机械刺激通常用作加速和改善组织工程软骨结构的生长和特性的手段。然而,由于软骨细胞(软骨细胞)对施加的刺激迅速脱敏 [1],施加机械负荷的可用窗口有限,从而降低了这种治疗的有效性。减轻加载诱导的细胞脱敏影响的一种方法是通过修改应用的加载协议。具体来说,可以通过在加载波形上叠加机械振动来改变细胞对机械刺激的敏感性。这种称为随机共振的方法已成功应用于提高其他非线性生物医学系统的灵敏度,包括相同谱系的机械敏感细胞(例如骨细胞 [2])。因此,
讨论:该研究的结果表明,与单独的动态压缩相比,在动态压缩刺激期间应用叠加随机振动可以引起增加的生物合成反应。叠加振动对基质合成的影响似乎是相加的,这表明通过优化压缩和振动刺激可以实现基质合成的大增加。基质合成的增加似乎与在整个构建体横截面确定的增加的 Ca2+ 信号传导松散相关。当在构建体的核心和外围确定信号响应时,Ca2+ 信号的变化似乎只发生在样品的外围。叠加振动对动态压缩载荷下软骨细胞的影响
韦伯 J 和沃尔德曼 S
拉斯维加斯骨科研究学会年会,摘要 1244
介绍:机械刺激通常用作加速和改善组织工程软骨结构的生长和特性的手段。然而,由于软骨细胞(软骨细胞)对施加的刺激迅速脱敏 [1],施加机械负荷的可用窗口有限,从而降低了这种治疗的有效性。减轻加载诱导的细胞脱敏影响的一种方法是通过修改应用的加载协议。具体来说,可以通过在加载波形上叠加机械振动来改变细胞对机械刺激的敏感性。这种称为随机共振的方法已成功应用于提高其他非线性生物医学系统的灵敏度,包括相同谱系的机械敏感细胞(例如骨细胞 [2])。因此,
讨论:该研究的结果表明,与单独的动态压缩相比,在动态压缩刺激期间应用叠加随机振动可以引起增加的生物合成反应。叠加振动对基质合成的影响似乎是相加的,这表明通过优化压缩和振动刺激可以实现基质合成的大增加?;屎铣傻脑黾铀坪跤朐谡龉菇ㄌ搴峤孛嫒范ǖ脑黾拥?Ca2+ 信号传导松散相关。当在构建体的核心和外围确定信号响应时,Ca2+ 信号的变化似乎只发生在样品的外围。叠加振动对动态压缩载荷下软骨细胞的影响
韦伯 J 和沃尔德曼 S
拉斯维加斯骨科研究学会年会,摘要 1244
介绍:机械刺激通常用作加速和改善组织工程软骨结构的生长和特性的手段。然而,由于软骨细胞(软骨细胞)对施加的刺激迅速脱敏 [1],施加机械负荷的可用窗口有限,从而降低了这种治疗的有效性。减轻加载诱导的细胞脱敏影响的一种方法是通过修改应用的加载协议。具体来说,可以通过在加载波形上叠加机械振动来改变细胞对机械刺激的敏感性。这种称为随机共振的方法已成功应用于提高其他非线性生物医学系统的灵敏度,包括相同谱系的机械敏感细胞(例如骨细胞 [2])。因此,
讨论:该研究的结果表明,与单独的动态压缩相比,在动态压缩刺激期间应用叠加随机振动可以引起增加的生物合成反应。叠加振动对基质合成的影响似乎是相加的,这表明通过优化压缩和振动刺激可以实现基质合成的大增加?;屎铣傻脑黾铀坪跤朐谡龉菇ㄌ搴峤孛嫒范ǖ脑黾拥?Ca2+ 信号传导松散相关。当在构建体的核心和外围确定信号响应时,Ca2+ 信号的变化似乎只发生在样品的外围。叠加振动对动态压缩载荷下软骨细胞的影响
韦伯 J 和沃尔德曼 S
拉斯维加斯骨科研究学会年会,摘要 1244
介绍:机械刺激通常用作加速和改善组织工程软骨结构的生长和特性的手段。然而,由于软骨细胞(软骨细胞)对施加的刺激迅速脱敏 [1],施加机械负荷的可用窗口有限,从而降低了这种治疗的有效性。减轻加载诱导的细胞脱敏影响的一种方法是通过修改应用的加载协议。具体来说,可以通过在加载波形上叠加机械振动来改变细胞对机械刺激的敏感性。这种称为随机共振的方法已成功应用于提高其他非线性生物医学系统的灵敏度,包括相同谱系的机械敏感细胞(例如骨细胞 [2])。因此,
讨论:该研究的结果表明,与单独的动态压缩相比,在动态压缩刺激期间应用叠加随机振动可以引起增加的生物合成反应。叠加振动对基质合成的影响似乎是相加的,这表明通过优化压缩和振动刺激可以实现基质合成的大增加。基质合成的增加似乎与在整个构建体横截面确定的增加的 Ca2+ 信号传导松散相关。当在构建体的核心和外围确定信号响应时,Ca2+ 信号的变化似乎只发生在样品的外围。叠加振动对动态压缩载荷下软骨细胞的影响
韦伯 J 和沃尔德曼 S
拉斯维加斯骨科研究学会年会,摘要 1244
介绍:机械刺激通常用作加速和改善组织工程软骨结构的生长和特性的手段。然而,由于软骨细胞(软骨细胞)对施加的刺激迅速脱敏 [1],施加机械负荷的可用窗口有限,从而降低了这种治疗的有效性。减轻加载诱导的细胞脱敏影响的一种方法是通过修改应用的加载协议。具体来说,可以通过在加载波形上叠加机械振动来改变细胞对机械刺激的敏感性。这种称为随机共振的方法已成功应用于提高其他非线性生物医学系统的灵敏度,包括相同谱系的机械敏感细胞(例如骨细胞 [2])。因此,
讨论:该研究的结果表明,与单独的动态压缩相比,在动态压缩刺激期间应用叠加随机振动可以引起增加的生物合成反应。叠加振动对基质合成的影响似乎是相加的,这表明通过优化压缩和振动刺激可以实现基质合成的大增加?;屎铣傻脑黾铀坪跤朐谡龉菇ㄌ搴峤孛嫒范ǖ脑黾拥?Ca2+ 信号传导松散相关。当在构建体的核心和外围确定信号响应时,Ca2+ 信号的变化似乎只发生在样品的外围。叠加振动对动态压缩载荷下软骨细胞的影响
韦伯 J 和沃尔德曼 S
拉斯维加斯骨科研究学会年会,摘要 1244
介绍:机械刺激通常用作加速和改善组织工程软骨结构的生长和特性的手段。然而,由于软骨细胞(软骨细胞)对施加的刺激迅速脱敏 [1],施加机械负荷的可用窗口有限,从而降低了这种治疗的有效性。减轻加载诱导的细胞脱敏影响的一种方法是通过修改应用的加载协议。具体来说,可以通过在加载波形上叠加机械振动来改变细胞对机械刺激的敏感性。这种称为随机共振的方法已成功应用于提高其他非线性生物医学系统的灵敏度,包括相同谱系的机械敏感细胞(例如骨细胞 [2])。因此,
讨论:该研究的结果表明,与单独的动态压缩相比,在动态压缩刺激期间应用叠加随机振动可以引起增加的生物合成反应。叠加振动对基质合成的影响似乎是相加的,这表明通过优化压缩和振动刺激可以实现基质合成的大增加?;屎铣傻脑黾铀坪跤朐谡龉菇ㄌ搴峤孛嫒范ǖ脑黾拥?Ca2+ 信号传导松散相关。当在构建体的核心和外围确定信号响应时,Ca2+ 信号的变化似乎只发生在样品的外围。叠加振动对动态压缩载荷下软骨细胞的影响
韦伯 J 和沃尔德曼 S
拉斯维加斯骨科研究学会年会,摘要 1244
介绍:机械刺激通常用作加速和改善组织工程软骨结构的生长和特性的手段。然而,由于软骨细胞(软骨细胞)对施加的刺激迅速脱敏 [1],施加机械负荷的可用窗口有限,从而降低了这种治疗的有效性。减轻加载诱导的细胞脱敏影响的一种方法是通过修改应用的加载协议。具体来说,可以通过在加载波形上叠加机械振动来改变细胞对机械刺激的敏感性。这种称为随机共振的方法已成功应用于提高其他非线性生物医学系统的灵敏度,包括相同谱系的机械敏感细胞(例如骨细胞 [2])。因此,
讨论:该研究的结果表明,与单独的动态压缩相比,在动态压缩刺激期间应用叠加随机振动可以引起增加的生物合成反应。叠加振动对基质合成的影响似乎是相加的,这表明通过优化压缩和振动刺激可以实现基质合成的大增加。基质合成的增加似乎与在整个构建体横截面确定的增加的 Ca2+ 信号传导松散相关。当在构建体的核心和外围确定信号响应时,Ca2+ 信号的变化似乎只发生在样品的外围。