Microtester微观力学测试仪应用--使用有限元模型通过集料压缩试验确定的细胞界面和表面张力
一个典型实验中的力-时间曲线。表S3中报道的试验3的直径为275 的鸡心脏细胞 被压缩到 =0.33。实验曲线 中的步长波动显示了测距仪 有限分辨率的可靠结果。插图显示了T=300s的集合,左边的图像显示了聚合轮廓的清晰度,右边的是人工跟踪聚合的边缘,沿其左右边缘的点有相应的佳拟合弧。半径r2被设为等于两个圆弧半径的平均值。虚线所示的理论曲线 是通过使用等式估计压缩阶段结束时的k#得到的 4,使用等式然后是 10,和等式 9从作者 Yang和Brodlandlad之前的一篇,2009估计 9# K13作为函数,然后使用方程。本文的 19和 20估计了Fcc对f的贡献。没有对方程进行调整,进口微尺度力学测试,因为可以承认k#在真实聚集体中明显接近1,进口微尺度力学测试,而不是在 Yang和Brodland,2009年的模型研究中的1.4。(微尺度力学测试)
Cellscale-Microteser微尺度力学测试
MicroTester G2是微型张力压缩微尺度力学测试。 可用于确定各种材料的应力应变特性,包括组织样品,细胞聚集体, 水凝胶和组织工程支架材料等。
通过检测力感测微线中的微小变化,该系统可以测量比 传统机械测试系统小得多的力和位移。 该系统集成了可保 持理想样品条件的温度控制液浴,以及可提供用户反馈的高 质量光学系统。
借助这种系统,可以实现低至10nN的
力分辨率和低至 0.1μm的空间分辨率。 控制软件可以支持力控制和位移控制的用户协议。
Cellscale的Microteser微尺度力学测试
圆柱压缩试验的刚度值计算为名义应力值除以10%名义应变下的名义应变值。 球体压缩测试的刚度值是根据公式1-4使用在球体名义压缩率为10%时的力和位移值(基于改良的Hertz模型,漳州微尺度力学测试,Kim等人,DOI 10.1002 / jbm.a得出的方程式)计算得出的。 32338)。 压痕测试的刚度值是使用公式1-4计算的,其中力和位移值是压痕半径的10%。
结论
该测试表明,Microtester能够使用至少三种不同的测试方法来测量软凝胶的硬度(约12kPa)。

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