東地(北京)科技有限公司
中級(jí)會(huì)員 | 第4年

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細(xì)胞培養(yǎng)耗材
生物力學(xué)試驗(yàn)裝置
細(xì)胞力學(xué)刺激
納米壓痕儀
表界面科學(xué)儀器
材料力學(xué)試驗(yàn)系統(tǒng)
壓電力學(xué)探測(cè)器 高精度三維移動(dòng)臺(tái) 彎曲力學(xué)視頻分析系統(tǒng) 軟材料壓痕測(cè)試系統(tǒng) 彈性模量測(cè)試儀 纖維形態(tài)和力學(xué)性能測(cè)試儀 微觀力學(xué)壓痕測(cè)試儀 電子式應(yīng)力松弛試驗(yàn)機(jī) 蠕變持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 臥式拉力試驗(yàn)系統(tǒng) 單柱電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 微型動(dòng)態(tài)力學(xué)試驗(yàn)系統(tǒng) 材料壓縮試驗(yàn)系統(tǒng) 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) 高分子材料疲勞試驗(yàn)系統(tǒng) 牙種植體動(dòng)態(tài)疲勞試驗(yàn)機(jī) 水凝膠力學(xué)試驗(yàn)機(jī) 微型生物材料力學(xué)試驗(yàn)機(jī) 微型材料萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 電子萬(wàn)能力學(xué)試驗(yàn)機(jī)
細(xì)胞成像相關(guān)
肌肉組織力學(xué)
生物制造
細(xì)胞拉伸儀都能在哪些細(xì)胞范圍內(nèi)應(yīng)用?2022/11/7
細(xì)胞拉伸儀是一種模擬細(xì)胞生長(zhǎng)過程中機(jī)械應(yīng)力的裝置,如果與快速圖像采集裝置結(jié)合使用,可以動(dòng)態(tài)觀察活細(xì)胞,例如可以觀察細(xì)胞受到應(yīng)激刺激時(shí)細(xì)胞內(nèi)鈣濃度的變化。該系統(tǒng)的特點(diǎn)是其拉伸室,可以使用PDSM薄膜。這...
微型生物力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)用于細(xì)胞球分析2022/10/24
組織球體(TS)由于其高細(xì)胞密度,復(fù)雜的細(xì)胞和基質(zhì)組成而成為創(chuàng)建3D人體組織的強(qiáng)大工具,應(yīng)用于生物打印。組織球體也是的臨床階段前藥物開發(fā)的重要工具。在此過程中取得成功則需要高質(zhì)量,可重復(fù)性和標(biāo)準(zhǔn)化。在...
人工半月板體外模擬膝關(guān)節(jié)炎癥的性別差異2022/10/19
骨關(guān)節(jié)炎(OA)主要影響關(guān)節(jié)機(jī)械承重,而膝關(guān)節(jié)受OA影響最大。膝關(guān)節(jié)OA(KOA)幾乎發(fā)生在所有人口群體中,但女性的患病率和嚴(yán)重程度不成比例地高。KOA發(fā)病和進(jìn)展的分子機(jī)制尚不清楚。KOA生物性物質(zhì)的...
美參議院通過FDA現(xiàn)代化法案以終止動(dòng)物試驗(yàn)授權(quán)2022/10/19
邁向FDA接受動(dòng)物試驗(yàn)替代方案的里程碑2022年9月29日,美國(guó)參議院一致通過了FDA現(xiàn)代化法案(ModernizationAct2.0),以終止新藥開發(fā)過程中的動(dòng)物試驗(yàn)要求。該法案的通過標(biāo)志著一個(gè)重...
表征腹疝修補(bǔ)網(wǎng)的超彈性2022/10/5
當(dāng)腹疝發(fā)生時(shí),通常需要進(jìn)行大手術(shù)來修復(fù)它,并保持腹囊的完整襯里。然而,這種手術(shù)的失敗率很高,疝氣復(fù)發(fā)率為24-50%。盡管有一些新的因素需要考慮,如生物力學(xué)兼容性和材料力學(xué)性能,但為修補(bǔ)提供加固的修復(fù)...
生物學(xué)中的力學(xué)研究?jī)r(jià)值2022/10/5
力學(xué)在生物學(xué)中的價(jià)值組織工程和再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域在過去十幾年迅速擴(kuò)展,為全面的醫(yī)療革命鋪平了道路。研究者已發(fā)現(xiàn)細(xì)胞和組織的機(jī)械特性在生理學(xué)和疾病的許多方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。然而,目前僅觸及了相關(guān)力學(xué)機(jī)制的初級(jí)...
Piuma & Chiaro壓痕儀重大的升級(jí)2022/10/5
納米壓痕技術(shù)該技術(shù)的成功取決于對(duì)接觸機(jī)理的理解和高級(jí)數(shù)據(jù)采集工具的可用性?;舅枷胧牵?dāng)我們使用非常小的探針/壓頭來探查材料時(shí),可以基于探針與材料的相互作用來預(yù)測(cè)材料的性能。背后的物理學(xué)可以追溯到18...
雙軸生物力學(xué)試驗(yàn)系統(tǒng)的應(yīng)用2022/10/5
本構(gòu)模型對(duì)于預(yù)測(cè)材料的力學(xué)行為是必要的。然而由于生物組織的定向纖維結(jié)構(gòu)通常表現(xiàn)出明顯的機(jī)械各向異性,傳統(tǒng)單軸試驗(yàn)產(chǎn)生的應(yīng)力-應(yīng)變數(shù)據(jù)不能直接外推到廣義的三維本構(gòu)方程。而生物組織通常被認(rèn)為是不可壓縮的,...
生物納米壓痕儀與原子力顯微鏡2022/10/5
生物納米壓痕儀相對(duì)于原子力顯微鏡(AFM)的優(yōu)點(diǎn)性能優(yōu)勢(shì):模量測(cè)試下限更低,可以測(cè)試更軟的樣品。生物納米壓痕儀的模量測(cè)試范圍下限低至5Pa,而AFM在千帕級(jí)別已經(jīng)波動(dòng)很大,數(shù)據(jù)質(zhì)量較差。其原因是多方面...
表面力儀技術(shù)及其應(yīng)用2022/10/4
SurfaceForcesApparatus(SFA)TechniqueSFA在了解表界面間的相互作用中做出了許多貢獻(xiàn),半個(gè)世紀(jì)以來廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域的研究,例如,配體-受體相互作用,貽貝啟發(fā)的粘附機(jī)制...
力學(xué)與細(xì)胞培養(yǎng)2022/10/4
力是使物體變形、運(yùn)動(dòng)和/或改變運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的機(jī)械作用。機(jī)體處于力學(xué)環(huán)境之中,機(jī)體的各項(xiàng)生命活動(dòng)均受力學(xué)因素的影響。力不僅誘導(dǎo)機(jī)體組織細(xì)胞生變形效應(yīng)和/或運(yùn)動(dòng)效應(yīng),而且可引發(fā)復(fù)雜的生理功能改變。生物力學(xué)(b...
拉伸試驗(yàn)的小技巧2022/10/4
夾持?jǐn)Q緊鉗口是最常見的選擇。拉簧適合小于20N的力。它們提供一致的夾持力,可以改進(jìn)為具有理想的夾持力而不會(huì)損壞試樣。螺釘適合大于100N的峰值力。在20-100N范圍內(nèi),這兩個(gè)選項(xiàng)也都運(yùn)行良好。一般來...
對(duì)非工程背景學(xué)者進(jìn)行生物力學(xué)測(cè)試的提示2022/10/4
生物材料研究團(tuán)隊(duì)的成員通常來自工程、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)和其他領(lǐng)域。對(duì)于非工程類學(xué)者來說,很容易理解為什么機(jī)械性能很重要,但測(cè)試過程似乎很復(fù)雜且令人困惑。下面可能是一個(gè)幫助您入門的快速框架。明確目標(biāo)您是否需要...
生物材料的力學(xué)測(cè)試與工程材料的不同之處2022/10/4
柔軟易碎鋸齒狀的夾具并不總是合適。考慮用帶砂紙夾層的夾子或基于多點(diǎn)穿刺的固定。組成復(fù)雜生物材料的硬度和/或強(qiáng)度在一個(gè)樣本內(nèi)可能會(huì)有所不同,有時(shí)需要利用基于圖像的應(yīng)變分析等工具量化局部應(yīng)變。微小金屬和塑...

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