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動態(tài)剪切復數(shù)模量測試分析系統(tǒng)

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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:2022-04-25 10:59:18瀏覽次數(shù):125次

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動態(tài)剪切復數(shù)模量測試分析系統(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。


動態(tài)剪切復數(shù)模量測試分析系統(tǒng)

動態(tài)剪切復數(shù)模量測試分析系統(tǒng)    動態(tài)力學分析系統(tǒng)

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

隨機共振是一種提高軟骨細胞對機械刺激的生物合成反應的方法
韋伯 JF 和沃爾德曼 SD
骨科研究雜志 08/2015;DOI:10.1002/jor.23000
細胞機械敏感性是組織工程軟骨機械刺激過程中的一個重要因素。雖然機械刺激的應用改善了組織的生長和特性,但軟骨細胞在長時間的負荷下也會迅速脫敏,從而限制了其有效性。減輕負載引起的脫敏的一種潛在方法是在負載波形上疊加噪聲(“隨機共振")。因此,本研究的目的是研究隨機共振對軟骨細胞基質代謝的影響。軟骨細胞接種的瓊脂糖凝膠經(jīng)受動態(tài)壓縮載荷,有或沒有不同幅度和頻率帶寬的疊加振動。通過放射性同位素摻入確定基質生物合成的變化,并通過共聚焦顯微鏡評估隨后對細胞內鈣信號傳導的影響。雖然取決于加載的持續(xù)時間,但疊加振動通過進一步增加 20-60% 之間的基質合成來提高細胞對機械加載的敏感性。隨機共振似乎也通過在減敏負載條件下保持靈敏度來限制負載引起的減敏。雖然疊加振動對細胞內鈣信號的幅度幾乎沒有影響,但刺激后機械敏感性的恢復速度更快,這表明在連續(xù)加載應用之間可能需要更少的時間。因此,
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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