薄膜状样品,经常由于太薄无法进行压力测试,动态微尺度机械性能测试,由于很难挟持住,也难以进行拉伸测试。对于弹性应变极限低于5%的样品,进口微尺度机械性能测试,尤其难以测试。因此对于薄膜状样品,进行弯曲测试往往是个好选择。
在Nature Scientific Reports的2014年3月发表的《Mesenchymal morphogenesis of embryonic stem cells dynamically modulates the biophysical microtissue niche》一文中,使用CellScale公司的MicroTester测量了样品的力学参数,得到了关于材料有力的性能数据。
MicroTester微尺度机械性能测试特点:
A,高分辨率CCD摄像机提供同步视频跟踪和分析。
B,提供照明和镜头以捕捉出色的图像质量。
C,我们的BioRake方法可快速方便地安装样品。
D,集成的机器控制和数据收集非常紧凑,专为测试灵活性而设计。
E,朝阳微尺度机械性能测试,高分辨率控制可对小样本进行测量。
F,简洁的USB接口,方便连接主机。
微观力学测试仪-微尺度机械性能测试
Microtester微尺度机械性能测试应用--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
为了量化压板力如何与特定的细胞特性相关,我们使用3D陈和布罗德兰模型进行了详细的参数研究(杨和布罗德兰,2009)。使用了各种材料性能μ、 cc、cm和cp、压缩率H˙和大压缩比 的组合,并根据早期的2D模型提供了参数选择和曲线解释(Brodland,2003)。该模型表明,细胞质的有效粘度对平板力F的贡献Fμ,可以通过仅考虑聚集-平板接触面积之间的材料来估计。在三维情况下,动态微尺度机械性能测试,这种材料形成了半径为r3和高度h的圆柱形体积。
Microtester微尺度机械性能测试应用于细胞聚集体的表面张力测定
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,因为可以承认k#在真实聚集体中明显接近1,而不是在 Yang和Brodland,2009年的模型研究中的1.4。(微尺度机械性能测试)
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