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生物材料動態力學測試系統

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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:2022-04-24 11:57:34瀏覽次數:313次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
生物材料動態力學測試系統
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、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。

生物材料動態力學測試系統

生物材料動態力學測試系統     動態力學分析DMA儀

ANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統


Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、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,

該系統可以做具有動態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動態模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關聯,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,形態變化等導致的樣品內能量的損失相關。 動態特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態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、可放入培養箱內

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯刺激

9、活性組織電位分布測試分析

10、產品成熟,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



使用壓痕繪制正常和骨關節炎小鼠的關節軟骨生物力學特性(OARSI 海報)
Lavoie JF、Sim S、Quenneville E、Garon M、Moreau A、Buschmann MD 和 Aubin CE
國際骨關節炎研究協會 (OARSI),2015 年 4 月 30 日,美國華盛頓州西雅圖
目的:由于它們的大小(~1mm),小鼠模型在繪制其關節表面的生物力學特性方面提出了重大挑戰。本研究的目的是確定是否可以使用自動壓痕技術來繪制小鼠膝關節表面的生物力學特性,并確定自發發展為骨關節炎的小鼠品系 (STR/ort) 的關節軟骨的早期改變(OA)在他們膝蓋的內側。
材料和方法:生物力學測量是在五只健康的 Balb/c 雄性(12-15 周齡)和五只年齡和性別匹配的 STR/ort 小鼠的左股骨髁和脛骨平臺上進行離體的,使用 3 軸機械配備多軸稱重傳感器的測試儀(Mach-1 v500css,Biomomentum,Laval)。使用直徑為 0.35 mm 的球形壓頭(1 秒內壓入 30 m,松弛 20 秒)進行壓痕測量(30-42/表面)。在進行生物力學測試后,將關節表面固定在 4% 多聚甲醛中進行組織學評估。報告的數據是壓痕深度為 10m 的結構剛度。為了比較健康和 OA 發育動物之間的結構剛度,每個關節表面分為 4 個區域,外側內側 (I)、內側內側 (II)、內側 (III) 和外側 (IV)。數據報告為每個這些區域的平均值 ± SE (n = 5)。通過方差分析進行統計分析。
結果:在健康動物中,10 m 壓痕深度處的結構剛度映射顯示出與大型動物相似的空間分布(圖 1 和 2,插入)。OA 和健康小鼠的內側髁外側和內側半部的結構剛度(圖 1)相似。OA 和健康小鼠的外側平臺剛度也沒有顯著差異。相比之下,OA 小鼠內側髁外半部的剛度(5.9±0.7 N/mm)顯著低于健康小鼠(10.2±1.1 N/mm,ANOVA,p<0.05)。OA 小鼠外側髁突和外側平臺內半部的結構剛度低于健康小鼠(ANOVA,p<0.05)。
結論:本研究表明,這種自動壓痕技術可以繪制小鼠膝關節的生物力學特性。機械特性的映射顯示出與先前觀察到的較大物種(人類、綿羊和大鼠)相似的分布模式。在已知會在 STR/ort 應變中發生 OA 的部位識別出結構剛度較低的軟骨區域,表明該方法可用于識別和表征 OA 影響的關節表面。正在進行研究以通過組織學驗證受影響區域的軟骨質量。這些結果表明,壓痕映射可用于小鼠模型,以測試旨在抑制軟骨退化或改善其在 OA 或關節損傷后愈合的藥物的功效。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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