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培养系统不仅能对各种2D、3D细胞组织提供拉应力、压应力、切应力刺激加载,而且还可以提供拉应力和切应力混合力同时加载;不仅能对细胞组织进行机械力加载刺激,而且还能进行三维培养、人工生物组织构建、动力模拟;不仅能单轴向牵张拉伸,而且还可以双轴向牵张拉伸。
通过探讨压力刺激对大鼠筋膜组织细胞合成释放一氧化氮(NO)和白细胞介素-1 β(IL-1 β)的影响,为机制提供细胞生物力学方面的实验依据。方法:体外培养大鼠筋膜组织细胞,用户多的Mechnoculture TR,对细胞进行形态学鉴定后,实施50kPa压力刺激,检测细胞外培养液中NO和IL-1 β含量的变化。结果:筋膜组织细胞主要是成纤维细胞,压力作用后,细胞外培养液中NO和IL-1 β的含量都增加,动态Mechnoculture TR,差异均有统计学意义(P<0.05)。
结论:筋膜组织细胞可以感受机械刺激,嘉兴Mechnoculture TR,并将物理性质的力学信号转换为生物性质的化学信号;其在力学刺激作用下的反应,实惠的Mechnoculture TR,可能是发挥作用的细胞生物力学原理之一。
压力范围0-1.6MPa;主要施加静压力、脉冲压力作用;
由于其相对高压的特性主要用于骨科领域。为细胞、组织的培养提供了拉应力、切应力、牵张力刺激加载,还可以提供双力作用同时加载;
不仅能对细胞组织进行机械力加载刺激,还可以进行细胞共培养、动力模拟;
细胞压力系统装置人体内压力对于细胞的影响由于不同位置的作用力大小不同,反应出来的特性也不一样,血压的高低、跑步时形成的冲力等等。
生理间歇性流体剪切应力压力机械模拟3D体外组织工程构建生物反应器
为三维组织工程结构提供机械刺激,以在体外创造生理条件。
系统将脉动流和压力赋予的结构。
应用包括细胞功能和分化研究、制药台式测试以及工程组织和设备的接种和生长。
腔室可提供脉动和剪切应力刺激。
该应用程序测量组织结构体在受到刺激和调节时的机械反应。刚度测量值可用作培养过程中基准测试进度或修改刺激曲线的指南。根据测量的响应,生物反应器系统能够改变刺激曲线。该技术使研究人员能够以少的操作员干预自动培养肌腱或韧带,从初始播种到植入就绪状态。
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