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軟組織動態(tài)力學(xué)性能測試分析系統(tǒng)

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產(chǎn)品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

廠商性質(zhì)代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-24 14:19:00瀏覽次數(shù):234次

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應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè)
軟組織動態(tài)力學(xué)性能測試分析系統(tǒng)
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學(xué)測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學(xué)測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進(jìn)行精密可靠的機械刺激和表征。

軟組織動態(tài)力學(xué)性能測試分析系統(tǒng)

軟組織動態(tài)力學(xué)性能測試分析系統(tǒng)         動態(tài)力學(xué)特性測試儀

ANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學(xué)性能原位測試系統(tǒng)


Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學(xué)測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學(xué)測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進(jìn)行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動,

該系統(tǒng)可以做具有動態(tài)機械特性測試分析功能,可以通過高分辨率的軸向(拉伸/壓縮)或剪切(平面或扭轉(zhuǎn))組織材料的動態(tài)力學(xué)特性測試分析。 這些特性通常用具有存儲和損耗模量分量的復(fù)數(shù)動態(tài)模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關(guān)聯(lián),而損耗模量與通過塑性變形,內(nèi)部摩擦,相對分子運動,弛豫過程,相變,形態(tài)變化等導(dǎo)致的樣品內(nèi)能量的損失相關(guān)。 動態(tài)特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態(tài)機械性能的評估對于表征非彈性性能(例如,粘彈性或多孔彈性)的材料的表征特別有用,這些材料的性能會隨頻率而變化。


該系統(tǒng)是能集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學(xué)測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進(jìn)行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動。

特點

1、適用樣品范圍廣:

1.1、從骨等硬組織材料到腦組織、眼角膜等軟組織材料

1.2、從粗椎間盤的樣品到j(luò)細(xì)纖維絲

2、通高量壓痕測試分析

2.1、三維法向壓痕映射非平面樣品整個表面的力學(xué)特性

2.2、48孔板中壓痕測試分析

3、力學(xué)類型測試分析功能齊

模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)、穿刺、摩擦和2D/3D壓痕、3D表面輪廓、3D厚度等各種力學(xué)類型支持,微觀結(jié)構(gòu)表征及動態(tài)力學(xué)分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率達(dá)0.1um

4.2、力分辨率 達(dá)0.025mN

5、 行程范圍廣:50-250mm

6、體積小巧、可放入培養(yǎng)箱內(nèi)

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯(lián)刺激

9、活性組織電位分布測試分析

10、產(chǎn)品成熟,文獻(xiàn)量達(dá) 上千篇





典型測試材料:

氦離子輻射對骨材料性質(zhì)的影響

Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dick


體內(nèi)軸向壓縮引起的生長中大鼠脛骨骨應(yīng)變的實驗和有限元分析
坦維爾·穆斯塔菲、艾琳·倫敦諾、伊莎貝爾·維爾穆爾
生物醫(yī)學(xué)材料力學(xué)行為雜志

本研究的目的是開發(fā)和驗證一種基于體素的有限元建模方法,以研究青春期大鼠脛骨受壓引起的骨應(yīng)變。為此,針對分別對應(yīng)青春期開始、青春期中期和青春期結(jié)束的 4、8 和 12 周齡大鼠脛骨,將體內(nèi)應(yīng)變儀測量和基于微 CT 掃描的基于體素的 FE 建模相結(jié)合時期。還研究了骨結(jié)構(gòu)參數(shù)、不同應(yīng)變儀位置的影響以及脛骨不同方向的應(yīng)變。

具有高度可調(diào)結(jié)構(gòu)保真度的基于明膠甲基丙烯?;慕Y(jié)構(gòu)的嵌入式 3D 生物打印
Liqun Ning、Riya Mehta、Cong Cao、Andrea Theus、Martin Tomov、Ning Zhu、Eric R. Weeks、Holly Bauser-Heaton 和 Vahid Serpooshan
ACS 應(yīng)用程序。母校。Interfaces 2020,XXXX,出版日期:2020 年 9 月 23 日 https://doi.org/10.1021/acsami.0c15078
抽象的
通過水凝膠固有的不穩(wěn)定性和打印保真度之間的折衷,可以獲得具有足夠一致性和可重復(fù)性的基于水凝膠的構(gòu)建體的三維 (3D) 生物打印。越來越需要開發(fā)生物打印方式,以實現(xiàn)與設(shè)想的設(shè)計緊密對應(yīng)的 3D 水凝膠結(jié)構(gòu)的高保真制造。在這項工作中,我們使用 Carbopol 作為懸浮液,對嵌入式 3D 生物打印進(jìn)行了系統(tǒng)、深入的表征和優(yōu)化,以創(chuàng)建具有高度可控保真度的 3D 明膠-甲基丙烯?;?(gelMA) 結(jié)構(gòu)。結(jié)合實驗和理論方法研究了各種嵌入式打印工藝參數(shù)在生物打印保真度中的作用。我們檢查了不同濃度的 gelMA 和 Carbopol 的流變特性以及印刷條件對 gelMA 生物墨水的體積流速的影響。檢查并優(yōu)化打印速度,以在不同的 Carbopol 濃度下成功地將 gelMA 打印到支持浴中。印刷保真度以印刷線材直徑、均勻度、角度和面積為特征。確定了以高保真度保持細(xì)絲形狀的佳 Carbopol 解決方案。然后,通過制造具有不同幾何形狀的 3D 水凝膠結(jié)構(gòu)并使用*基于同步加速器的成像技術(shù)進(jìn)行可視化,證明了開發(fā)的生物打印方法的功效。我們還研究了 Carbopol 介質(zhì)對交聯(lián)的影響以及產(chǎn)生的 gelMA 結(jié)構(gòu)剛度。后,通過打印封裝在gelMA bioink中的人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞來評估開發(fā)的生物打印方法的體外細(xì)胞毒性。這些結(jié)果證明了 bioinksupport 浴流變學(xué)和打印參數(shù)之間密切相互作用的重要性,并有助于建立優(yōu)化的工作流程,通過嵌入式生物打印技術(shù)創(chuàng)建具有高保真度和細(xì)胞相容性的 3D 水凝膠結(jié)構(gòu)。這個強大的平臺可以進(jìn)一步擴展生物打印軟組織結(jié)構(gòu)在各種生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用中的應(yīng)用。這些結(jié)果證明了 bioinksupport 浴流變學(xué)和打印參數(shù)之間密切相互作用的重要性,并有助于建立優(yōu)化的工作流程,通過嵌入式生物打印技術(shù)創(chuàng)建具有高保真度和細(xì)胞相容性的 3D 水凝膠結(jié)構(gòu)。這個強大的平臺可以進(jìn)一步擴展生物打印軟組織結(jié)構(gòu)在各種生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用中的應(yīng)用。這些結(jié)果證明了 bioinksupport 浴流變學(xué)和打印參數(shù)之間密切相互作用的重要性,并有助于建立優(yōu)化的工作流程,通過嵌入式生物打印技術(shù)創(chuàng)建具有高保真度和細(xì)胞相容性的 3D 水凝膠結(jié)構(gòu)。這個強大的平臺可以進(jìn)一步擴展生物打印軟組織結(jié)構(gòu)在各種生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用中的應(yīng)用。
機械評估
使用 Mach-1 機械試驗機(Biomomentum Inc.,Canada)在壓縮模型中進(jìn)行注射力的測量。將 5% 和 10% 濃度的 GelMA 溶液分別移液到 5 mL 注射器中(gelMA 體積為 1 mL)。注射器連接到針頭長度為 0.5 的規(guī)格 27 針頭上。在室溫下穩(wěn)定 20 分鐘后,以 0.2 mm/s 的速度推動注射器的柱塞以進(jìn)行注射(使用 Mach-1 壓縮裝置),直到全部體積的 gelMA 被排出,從而排出 gelMA 溶液。通過 Mach-1 記錄力位移曲線。每個gelMA濃度的注射重復(fù)3次(n = 3),平均值用于分析。將聚合樣品轉(zhuǎn)移到 Mach-1 機械試驗機的平臺上進(jìn)行無側(cè)限壓縮試驗。壓縮速度設(shè)定為 0.1 mm/s,大移動距離為樣品高度的 50%。每個樣品的壓縮模量是從應(yīng)力應(yīng)變曲線的線性部分(個 20% 應(yīng)變)計算得出的,并且是從四次壓縮測試的平均值(n = 4)中獲得的。
關(guān)鍵詞
3D 嵌入式生物打印明膠甲基丙烯酰凝膠MA Carbopol 打印過程控制結(jié)構(gòu)保真度機械性能細(xì)胞相容性





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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