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生物材料微管動態力學性能測試系統

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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 11:59:52瀏覽次數:300次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
生物材料微管動態力學性能測試系統
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。

生物材料微管動態力學性能測試系統

生物材料微管動態力學性能測試系統     邊緣應力測試儀

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


使用壓痕繪制整個小鼠關節表面生物力學特性的新技術
Sim S、Lavoie JF、Moreau A、Quenneville E、Garon M 和 Buschmann MD
骨關節炎和軟骨,22(1),541。世界骨關節炎大會,2014 年 4 月,法國巴黎。
目的:健康和疾病中關節軟骨功能的一個重要衡量指標是其生物力學特性。雖然許多研究都有骨關節炎的小鼠模型,但對這些小關節的生物力學特性的評估是相當具有挑戰性的。我們之前已經開發出新穎且易于實施的羊膝關節和大鼠膝關節壓痕技術。本研究的目的是確定這種新技術是否可用于繪制整個小鼠關節表面在壓痕中的生物力學特性。
方法:本研究使用不同年齡的野生型小鼠。先在體外對一只 8 周大的 C57BL/6 雄性小鼠的左右股骨髁和脛骨平臺進行生物力學測繪。所使用的機械測試儀是來自 Biomomentum Inc. 的 3 軸 Mach-1 v500css。直徑為 0.35 mm(公差為 ± 2.5 m,球形度為 0.625 m)的球形壓頭(圖 1)用于壓痕測量。 7.0 kg 量程和 350 mg z 分辨率的軸稱重傳感器。使用 26G 皮內斜角針進行厚度測量。在進行生物力學測試后,將關節面固定在 4% PFA 中進行組織學評估。
結果:法向力與時間曲線(圖 2)顯示了關節軟骨在應力松弛配置中的典型行為。獲得了脛骨平臺和股骨髁在 10m 壓痕深度的高分辨率載荷圖(圖 3)。脛骨平臺壓痕深度 10m 處的平均載荷(平均值 ± SD)為 5.7 ± 2.7 g,股骨髁為 7.8 ± 4.1 g。每個壓痕測量大約需要 1 分鐘,每個厚度測量大約需要 30 秒(每個髁 25 個位置,每個脛骨平臺 40 個位置)。
結論:利用壓痕繪制軟骨生物力學特性的方法適用于像小鼠一樣薄的關節軟骨。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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