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軟骨組織多力組合測試分析儀

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具體成交價以合同協議為準

產品型號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:2022-04-22 16:10:32瀏覽次數:252次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
軟骨組織多力組合測試分析儀
該系統是加拿大Biomomentum重點推薦的在體離體多功能、多軸向、多尺度、多材料的力-電特性測試分析儀,該系統集成各種力學測定、力電耦合測定, 能對各種組織材料進行機械刺激和表征測定。允許表征的機械性能。1000+篇文獻,30年+發展歷史,同濟大學、青島大學、上海交通大學等成功使用。是組織、材料,力-電特性、多物理場耦合,測試分析的金標準。

軟骨組織多力組合測試分析儀

多功能組織材料生物力學特性、電位分布測試分析表征系統

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統



該系統是加拿大Biomomentum重點推薦的在體離體多功能、多軸向、多尺度、多材料的力-電特性測試分析儀,該系統集成各種力學測定、力電耦合測定, 能對各種組織材料進行機械刺激和表征測定。允許表征的機械性能。1000+篇文獻,30年+發展歷史,同濟大學、青島大學、上海交通大學等成功使用。是組織、材料,力-電特性、多物理場耦合,測試分析的金標準。

該系統是僅有的一款模塊化集成各種力學測試和力電耦合分布測試的工具,可以進行不規則表面3D壓痕mapping測試、3D表面輪廓mapping測試、3D厚度mapping測試、活體壓縮同時進行電位特性測試、側限與無限壓縮測試、張力測試、剪切測試、摩擦測試、扭轉測試、穿刺測試、剝離測試的綜合性機-電特性測試分析平臺。


軟骨組織多力組合測試分析儀      全面力學指標測定儀

特點

1、支持在體、離體兩種模式:手持式在體壓電測試、氣囊式在體測試或常規臺式離體模式。
2、機械力、電位等全面的測試指標:不規則表面3D壓痕mapping、3D表面輪廓mapping、3D厚度mapping、活體電位特性、側限與無限壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉、穿刺、撓曲彎曲、三點彎曲、四點彎曲、剝離等各種力學特性測試。
3、多種力-電物理場耦合:不規則表面壓痕同時厚度測試、電位活組織壓縮同時電位測試、拉扭耦合、拉壓扭耦合、拉伸剪切耦合、壓縮剪切耦合等。
4、多尺度組織材料測試:

壓痕模量范圍:3Pa-670G帕

可測定材料組織范圍廣:3從極硬骨等到超軟腦組織、眼角膜等,從粗大椎間盤等大樣品到極細纖維絲的跨尺度測試。

位移分辨率達0.1um

力分辨率 達0.025mN

大力 250N

行程范圍廣:50-250mm

體積小巧、可放入培養箱內

5、多軸向全角度測試 :X軸、Y軸、Z軸、扭轉軸(L型扭轉、U型扭轉、360度扭轉),行程大250mm,分辨率低至100nm。
6、僅有的各種力電類型特性測試的金標準系統:全面的測試技術服務、根據良好的實驗室實踐和GLP提供準確的數據分析報告。
7、高分辨率位移和力精準度測試分析:移分辨率達0.1微米、力分辨率 達0.025毫牛。
8、多軸向多功能多材料高通量壓痕測試分析:
◆樣品范圍廣:極軟腦組織泡沫到陶瓷、金屬
◆模量范圍廣3pa到670Gpa
◆無需表面平坦,可在不規則表面壓痕(剛度、硬度、厚度、表面輪廓等測試)
◆壓痕不要求壓縮軸垂直于樣品表面對齊
◆可模塊化集成多軸向多功能多材料:可集成3D輪廓表面形貌表征、拉伸、壓縮、三彎曲、四點彎曲、扭力、剪切、摩擦磨損、電特性等各種力電多物理場測試。
◆壓痕同時可測量厚度信息
◆紅寶石壓頭,堅固不易斷,使用成本低
◆樣品不需要從組織中收集
◆組織的破壞小
◆維持被測材料的機械環境及其與周圍材料的相互作用
◆自動mapping
◆亞微米分辨率
     ◆一臺儀器即可進行從納米到宏觀尺度的壓痕
     ◆從小位移(幾納米)到大位移(大50mm)的壓痕
     ◆大載荷范圍(從0.025mN 到 250N)以滿足樣品特性的要求
     ◆大載荷范圍 對測量粗糙表面尤為有用
◆可以在將樣品浸入溶液中的情況下進行
9、基于第哎C的的非接觸式全場應變動態測量-數字圖像相關測試:具有非接觸性、應用廣泛、精度較高、全場測量、 數據采集簡單、測量環境要求不高、易于實現自動化等優點,可以測量微米甚至納米的變形,應用于組織材料力學、斷裂力學、微觀納米應變測量、各種新型材料測量等。

10、上千篇文獻,30多年歷史,產品成熟無風險。

微觀力學測試分析與培養系統初該系統為軟骨力學性能檢測所研發,此后集成了多種配置以滿足更多生物組織和軟質材料力學性能的測量和評估。該儀器的*性能特點--模塊化設計,簡易操作平臺,面向用戶設計,廣泛應用于生物材料檢測,高分子材料檢測以及數字教學等領域,產品得到了業界廣泛的認可和推廣。該系統

相比于傳統的大型力學測試系統,該微觀力學測試系統總體較小,可以實現桌面化的操作流程,操作過程簡便。該系統測試方法面,是多樣化的材料力學表征工具,是科學家、工程師和其他各領域用戶的佳選擇。在動態力學分析、薄膜、復合物、聚合物、生物產品、醫學鑒定和水凝膠等領域都有廣泛應用。







典型測試材料:




推出測試

該測試配置用于評估圓柱形塞子(骨填充物、骨軟骨核心、軟骨結構)在植入后的機械穩定性。在樣品制備(通常是一個大的圓柱形圓盤,其中心有圓柱形塞子)并正確連接到樣品架后,安裝在機械測試儀上的平端桿以預定的應變率將塞子從樣品中推出。該測試提供了關于塞子的機械集成及其界面強度的定量信息(應力失效)。

軸向載荷在離體環模型中破壞關節炎人體關節軟骨和合成組織工程支架的橫向整合
Mintz BR、Papaliodis D、Jordan S、Leonard G、Mulligan M 和 Cooper JA
2015 年拉斯維加斯骨科研究學會年會,摘要 0390
簡介: 常見的外科的手術包括鑲嵌成形術、微骨折和自體軟骨細胞植入以促進關節軟骨再生, 這些程序依賴于新放置的組織和周圍天然軟骨之間的適當整合,以提供能夠減少關節過程中的剪切和抵抗軸向載荷的修復。有多種術后方案,包括固定和限制負重。為了更好地了解組織工程植入物引入后組織對載荷的反應,我們開發了一種新型的體外實驗系統,該系統由橫向整合環結構和軸向載荷多室生物反應器組成。

方法:取自全膝關節置換手術患者股骨髁承重區的關節炎人體軟骨。樣品按照奧爾巴尼醫學中心和倫斯勒理工學院 IRB 委員會批準的協議進行處理。使用前將組織保存在 4°C 的鹽水中。
靜態(未加載)對照樣品在具有軟骨細胞生長培養基的多孔板中于 37°C 培養。接受動態刺激的樣品被加載到生物反應器中。與其通過施加負載來追求佳軟骨細胞表型的促進,不如選擇一種生理相關的方案,即 1 Hz 時的 10% 應變。這些值對應于先前研究中使用的峰值生理應變估計值,其中包含生理負荷水平以及正常步態周期的步行步幅的平均頻率 。將這些樣品暴露于正弦軸向載荷下進行 6 次循環,即每天運動 1 小時,休息 1 小時,共 12 小時。生物反應器 (MACH-1, Biomomentum, Laval, QC) *封閉在保持在 37°C 的培養箱中。
推出測試用于幫助量化樣品中橫向整合中的鍵強度。在推出測試期間,柱塞以 10 米/秒的速度下降,直到中心塞*從外圈上移開。將所得的峰值力在整個界面區域進行歸一化,以計算界面強度。零天對照樣品用于建立基線,以評估新組織生長僅對界面強度的影響,方法是在推出過程中隔離和減去塞子和環之間產生的摩擦力。在培養 1、4 和 6 周后計算樣品的原始界面強度,并從第 0 天控制中減去。
評估組織學樣品在橫向整合界面處的生物活性的視覺證據。處理后,使用 HM505E 低溫恒溫器(Microm. Walldorf,Germany)在 -20 oC 下獲得 12 µm 橫截面樣品,顯示中心塞和外環之間的整合區。在橫截面上取組織切片以突出中心塞和外環之間的界面空間。第 1、4 和 6 周的樣品用 H&E 和阿爾新藍染色。

結果
:推出測試結果顯示支架和組織樣品之間的界面強度存在差異。在所有時間點 (圖 1 B, C), 支架樣品具有顯著 (P < 0.01) 比組織樣品更高的推出強度。靜態樣品占有顯著(p.05)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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