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微观力学测试仪-质子交换膜厚度测试-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,如果力的向量和不为零,动态质子交换膜厚度测试,那么三重结就会有移动的趋势。在适当的情况下,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.质子交换膜厚度测试
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

UnivertD单轴力学测试仪-应用-坚固坚韧的水凝胶通过冷冻铸造和盐析的协同作用
将水凝胶切成测量宽度为2mm的狗骨形标本,用于常规拉伸测试。每个标本的厚度用卡尺测量的,通常在2毫米左右。HA-xPVA⊥样品的微观结构平行于加载方向,HA-xPVA⊥样品的微观结构垂直于加载方向。力-位移数据是使用配备50n和200n加载单元的CellScale Univert单轴力学测试仪获得的。将所测应力除以初始测量位移除以初始夹具距离,动态质子交换膜厚度测试,得到应力-应变曲线。每种条件下都测试了5个水凝胶样品。质子交换膜厚度测试

CellScale Microtester质子交换膜厚度测试
共同通讯作者Milica Radisic说,“许多潜在的新因存在毒性问题而遭遇失败,进口质子交换膜厚度测试,而且心脏毒性是一个大问题。人们能够利用在培养皿中培养的心脏细胞测试潜在的,但是这些细胞与真实心脏中的细胞看起来并不相同,因此无法获得更多的有关它们的实际心脏功能的信息。”
Radisic和她的合作者开发的设备能够让实验室培养的细胞和组织形成更接近于人体中的三维形态。五年前,运城质子交换膜厚度测试,他们开发出Biowire,即一种在丝缝线周围培养心脏细胞的平台。通过给这些细胞提供电流脉冲,这种装置让它们伸长并变得更像成熟的人心脏细胞。
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
该项研究采用了Cellscale的MicroSquisher(目前型号名称是Microtester)进行了芯片膜力学性能测试。


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