Microtester压痕仪-应用
球状体形成和维持-单层获得单个细胞悬浮液(如上所述),以便使用先前描述的强制聚集技术生成球状体(巴拉尼亚克和麦克德维特2011年;布拉特-利亚尔等人2011年;Ungrin等人2008年)。简单地说,将0.5mL0.5CCM中的7.2×105hMSCs添加到?400插入物(技术,温哥华,CA)中,包含1200个微孔,细胞球体压缩测试,200xg离心5分钟,以迫使细胞聚集到孔中。对含有MPs的样品,细胞离心后立即将200xg的明胶MP溶液(1:8MP:5min)。没有国会议员的球状体作为对照。18-24小时后培养微孔,球体,动态细胞球体压缩测试,或球(包括大约600个细胞/球体)使用宽孔移液管,转移到100毫米细菌级培养皿(~1200球体10mL球体形成介质),和培养悬浮旋转轨道筛。(细胞球体压缩测试)
CellScale平面拉伸仪--细胞球体压缩测试
Biotester平面拉伸仪应用--人股腘动脉中肢体屈曲诱导的扭曲和相关的壁内应力
血管材料处理后成像,切除FPA,使用CellScale Biotester(CellScale,加拿大)进行平面双轴拉伸,测试其力学表征。从动脉壁上切下13x13mm的方形标本,用Biotester的固定耙装置进行固定。在0.01/s的应变速率下,在两个轴上执行了从1:1到1:0.01的拉伸控制21次的方案,以获得足够的数据密度用于本构参数的确定。在1N的力下选择拉伸,以避免组织损伤。在进行机械测试之前,动态细胞球体压缩测试,我们用光学方法测量了样品的厚度。细胞球体压缩测试
Cellscale的Microteser细胞球体压缩测试
测试程序和结果
根据ISO标准为此应用生产了定制的3D打印固定装置。 尽管这些夹具不够平滑,无法获得质量测试数据,但它们足够平滑,足以证明该测试方法的适用性。 将两种不同类型的人工晶状体样品放置在测试夹具中,并根据标准要求进行压缩测试。
右图显示了测试镜片的力与位移的关系曲线。 不出所料,这两种镜片类型之间存在差异,作用力范围如此之大,以至于传统的称重传感器将没有足够的分辨率。 数据中噪声的一种原因可以归因于3D打印的固定装置的表面粗糙度。

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