Microtest细胞球体压缩测试-应用-使用有限元模型通过集料压缩试验确定细胞界面和表面张力
尽管被理解为沿细胞间边界作用的界面张力对许多说法至关重要,但它们的证据几乎完全是间接的。
关于这些力的信息对于理解胚胎发生过程中细胞自我排列的机制、细胞在转移过程中离开原发并附着在特定继发部位的原因、为什么细胞优先附着在某些生物材料上至关重要,以及细胞在工程结构中形成紧密聚集体所需的机械条件。
Univert单轴力学测试仪--细胞球体压缩测试
Univert单轴力学测试仪-应用-细胞球体压缩测试-掺锌盐碱与聚乳酸配合进行骨再生
骨是一种多孔组织,有许多相互连接的孔隙,允许细胞迁移和增殖,动态细胞球体压缩测试,以及血管化;7因此,成骨支架应模拟骨的形态、结构和功能,以确保其与天然组织的整合。骨植入物可以通过多种方法生产:盐浸出、化学/气体发泡、冷冻干燥和烧结。然而,这些方法不能地控制孔径、孔隙分布、孔隙率和孔隙连通性。三维(3D)打印技术由于其在制造具有定制形状、内外结构、预先设计的微观结构、机械强度和生物活性方面的优势,能够有效地模拟天然组织,在组织再生方面受到了广泛的关注。通过成骨生物材料的使用和计算机辅助设计,3D打印技术可以生成具有所需特征的定制结构,可以改善骨整合和组织功能的恢复。
使用CellScale的Univert单轴测试装置(Waterloo, Ontario,铜陵细胞球体压缩测试, Canada)对印刷的方块支架进行压缩测试。3D打印方块以20mm/min和200n的速度压缩。记录了应变和应力的分布情况。对每种成分至少进行了3次测试。(细胞球体压缩测试)
CellScale UStrech单轴机械力学测试系统应用--利用骨骼肌细胞分泌的细胞外基质设计的生物支架的开发
脱细胞性骨骼肌DSM和细胞外基质eECM的机械性能由单轴拉伸测试仪(UStretch,加拿大)测量,使用我们组熟悉的技术。在检测前,对样本(n?4/样本组)进行成像,并使用图像分析软件(ImageJ,NIH,Bethesda,MD)计算横截面积。水合(PBS,pH?7.4)样品以1%/s的恒定应变率变形,动态细胞球体压缩测试,直到使用0.5N负载元件失效,同时记录负载和位移值。对于每个样品,工程应力和应变曲线由载荷和伸长数据生成。利用抓地力位移值确定应变。从每条曲线到压力应变曲线的线性拟合计算切模量。细胞球体压缩测试
UStrech可以测试小至3*3毫米,大至20*100毫米的样品。施加小于10N的力值。细胞球体压缩测试
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