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心肌细胞需要锻炼,即使它们在体外培养,也是如此。在一项新的研究中,来自加拿大多伦多大学的研究人员设计出一种新设备,它使用一种严格的训练方案来培养少量的心脏组织并测量它的跳动强度。这种平台非常适合测试潜在分子的影响,并且可能有助于让个性化更接近现实。相关研究结果于2019年1月24日在线发表在Cell期刊上,标题为“A Platform for Generation of
Chamber-Specific Cardiac Tissues and Disease Modeling”。
参考资料:
Yimu Zhao et al. A Platform for Generation of Chamber-Specific Cardiac Tissues and Disease Modeling. Cell, 2019,
doi:10.1016/j.cell.2018.11.042.
Univert单轴力学测试仪-应用-Microtester-掺锌盐碱与聚乳酸配合进行骨再生
骨是一种多孔组织,有许多相互连接的孔隙,进口Microtester,允许细胞迁移和增殖,以及血管化;7因此,成骨支架应模拟骨的形态、结构和功能,以确保其与天然组织的整合。骨植入物可以通过多种方法生产:盐浸出、化学/气体发泡、冷冻干燥和烧结。然而,这些方法不能地控制孔径、孔隙分布、孔隙率和孔隙连通性。三维(3D)打印技术由于其在制造具有定制形状、内外结构、预先设计的微观结构、机械强度和生物活性方面的优势,能够有效地模拟天然组织,在组织再生方面受到了广泛的关注。通过成骨生物材料的使用和计算机辅助设计,3D打印技术可以生成具有所需特征的定制结构,动态Microtester,可以改善骨整合和组织功能的恢复。
使用CellScale的Univert单轴测试装置(Waterloo, Ontario, Canada)对印刷的方块支架进行压缩测试。3D打印方块以20mm/min和200n的速度压缩。记录了应变和应力的分布情况。对每种成分至少进行了3次测试。(Microtester)
微观力学测试仪-Microtester-应用案例-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
近的实验和理论研究表明,在从胚胎学到再到再生医学的环境中,细胞表面特性控制着细胞运动和组织自我组织.正如Brodland(2004)和其他地方所回顾的,表面分离的蛋白质和其他亚细胞结构成分沿着细胞-细胞和细胞-介质界面产生净张力。三个这样的张力在每个三重结上相互作用,七台河Microtester,如果力的向量和不为零,那么三重结就会有移动的趋势。在适当的情况下,进口Microtester,这些运动可以积累并导致单个细胞或细胞群相对于它们的相邻细胞发生移动,从而产生运动模式,如分类、吞噬或分离,这些模式可以在更长的尺度上识别.Microtester
使用Microteser微观力学测试仪进行集料压缩试验确定的细胞界面和表面张力