









MicroTester 微观力学纳米压痕仪
“无侧限压缩中的孔隙弹性模型”功能是如何工作的?
该工具允许计算和可视化纤维网络模量(MPa)、平衡模量(MPa)、渗透率(mm2/MPa·s)和拟合的均方误差(RMSE),拟合是根据圆盘或骨软骨芯样本上无侧限压缩(图1)下的“应力松弛”曲线(载荷或力与时间的关系)计算得出的。将该曲线拟合到线性纤维网络增强双相模型(Soulhat et al.1999),压痕仪公司,以获得圆盘的机械性能。需要样品半径、应变和泊松比。该模型适用于含有液体部分和纤维网络的样品的力学描述,例如:软骨或凝胶样品。
微观力学压痕仪
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What is Young"s modulus E?
Intrinsic mechanical property of a material independent of its geometry. From the slope of the stress vs. strain graph during an unconfined compression and cidering the geometry of the sample, we can calculate the Young"s modulus.
材料的固有机械特性,压痕仪,与几何结构无关。根据无侧限压缩期间应力-应变曲线的斜率,压痕仪价格,并考虑样品的几何形状,我们可以计算杨氏模量。MicroTester 微观力学纳米压痕仪
压痕仪应用举例:TGF-β1处理成肌细胞与成肌纤维细胞共培养物有助于工程化构建3D骨骼肌束
骨骼肌作品愈合涉及成纤维细胞、成肌纤维细胞、成肌细胞和细胞因子(如TGF-β1)之间的复杂相互作用。本研究试图阐述TGF-β1信号通路对骨骼肌细胞的影响,区分与成肌细胞共培养时,成纤维细胞与成肌纤维细胞在肌肉生成过程中各自的作用。同时,将3D组织工程模型与相应的2D培养条件相比较,评估各模型的效率,确定哪种模型更能模拟in vivo的肌肉环境。
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