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動靜態(tài)應變測試儀

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產(chǎn)品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

廠商性質代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-24 10:49:25瀏覽次數(shù):153次

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動靜態(tài)應變測試儀
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和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、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。

動靜態(tài)應變測試儀

動靜態(tài)應變測試儀     動態(tài)力學分析DMA儀

biomomentum 動態(tài)力學測試分析系統(tǒng)-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統(tǒng)


Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和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)組織材料的動態(tài)力學特性測試分析。 這些特性通常用具有存儲和損耗模量分量的復數(shù)動態(tài)模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關聯(lián),而損耗模量與通過塑性變形,內部摩擦,相對分子運動,弛豫過程,相變,形態(tài)變化等導致的樣品內能量的損失相關。 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細纖維絲

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特性

2.2、48孔板中壓痕測試分析

3、力學類型測試分析功能齊

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

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率達0.1um

4.2、力分辨率 達0.025mN

5、 行程范圍廣:50-250mm

6、體積小巧、可放入培養(yǎng)箱內

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,文獻量達 上千篇





典型測試材料:

氦離子輻射對骨材料性質的影響

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

牛椎間盤的可行性研究

Ioannis Vasilikos, Graciosa Q. Teixeira, Andreas Seitz, Julia Nothelfer, Julian Haas, Hans-Joachim Wilke, Boris Mizaikoff, Jurgen Beck, Ulrich Hubbe, Cornelia Neidlinger-Wilke
公共科學圖書館一號 16(6):e0252672。https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252672
抽象的

背景膠原交聯(lián)有助于椎間盤 (IVD) 的機械彈性。UVA 光激活核黃素誘導的膠原交聯(lián) (UVA-CXL) 是一種行之有效的眼科干預措施,可增加圓錐角膜中富含膠原蛋白的角膜基質的機械剛度。本研究探討了將這種干預轉化為加強體外診斷的可行性、安全性和有效性。
方法從牛體外診斷設備中分離纖維環(huán) (AF) 細胞,并用核黃素 (RF) 濃度 (0.058 mM) 和 UVA 光強度 (0.34 mW/cm2) 的不同組合進行處理。立即和治療后 24 小時評估細胞凋亡調節(jié)劑 C-FOS 和 PT5 的代謝活性(刃天青測定)、細胞活力(TUNEL 測定)和基因表達。通過瞬時模量變化的壓痕分析和治療前后 AF 的剝離力分層強度分析來測量 UVA-CXL 對 IVD 的生物力學影響。
結果不同強度的UVA不影響AF細胞的代謝活性。然而,RF 影響代謝活動 (p < 0.001)。PT53 表達在所有測試的 RF 條件下相似,而 C-FOS 表達在治療后 24 小時下降。治療后 24 小時,在任何測試條件下均未觀察到凋亡細胞。與單獨使用 UVA 和 RF 的對照組相比,生物力學特性顯示 UVA-CXL 組的環(huán)狀剝離強度顯著增加 (p < 0.05)。與未經(jīng)處理的對照相比,經(jīng) UVA-CXL 處理的 IVD 的瞬時模量值高出 152% (p < 0.001)。
結論這是個關于UVA-CXL治療IVD的研究。在結構函數(shù)關系中,它在完整的體外診斷樣品中顯著增加了分層強度和瞬時模量壓痕值。AF 細胞可以很好地耐受眼科臨床方案中使用的 RF 濃度和 UVA 強度。我們的研究結果表明,UVA-CXL 可能是增強 IVD 基質的有前途的工具。
自動縮進映射在黑暗環(huán)境中將澆鑄的樣品浸入 8 mM RF-DMEM 溶液中 15 分鐘(以避免自然光源意外激活 RF),然后放置在安裝在多軸材料試驗機上的樣品室上的樣品架上. (Mach-1,Biomomentum Inc.,加拿大)。對于生物力學映射,IVD 在宏觀上分為纖維環(huán) (AF) 和髓核 (NP) 區(qū)域,并通過同時移動測試機的三個階段來實現(xiàn)垂直壓痕映射 [21]。這樣,球形壓頭(直徑2mm)以0.5mm/s的速度壓入2mm(圖4:4C)。這些參數(shù)是在對相同樣本進行預測試時確定的。初,

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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