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軟組織動態力學性能測試分析系統

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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 14:19:00瀏覽次數:229次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
軟組織動態力學性能測試分析系統
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。

軟組織動態力學性能測試分析系統

軟組織動態力學性能測試分析系統         動態力學特性測試儀

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


體內軸向壓縮引起的生長中大鼠脛骨骨應變的實驗和有限元分析
坦維爾·穆斯塔菲、艾琳·倫敦諾、伊莎貝爾·維爾穆爾
生物醫學材料力學行為雜志

本研究的目的是開發和驗證一種基于體素的有限元建模方法,以研究青春期大鼠脛骨受壓引起的骨應變。為此,針對分別對應青春期開始、青春期中期和青春期結束的 4、8 和 12 周齡大鼠脛骨,將體內應變儀測量和基于微 CT 掃描的基于體素的 FE 建模相結合時期。還研究了骨結構參數、不同應變儀位置的影響以及脛骨不同方向的應變。

具有高度可調結構保真度的基于明膠甲基丙烯酰基的結構的嵌入式 3D 生物打印
Liqun Ning、Riya Mehta、Cong Cao、Andrea Theus、Martin Tomov、Ning Zhu、Eric R. Weeks、Holly Bauser-Heaton 和 Vahid Serpooshan
ACS 應用程序。母校。Interfaces 2020,XXXX,出版日期:2020 年 9 月 23 日 https://doi.org/10.1021/acsami.0c15078
抽象的
通過水凝膠固有的不穩定性和打印保真度之間的折衷,可以獲得具有足夠一致性和可重復性的基于水凝膠的構建體的三維 (3D) 生物打印。越來越需要開發生物打印方式,以實現與設想的設計緊密對應的 3D 水凝膠結構的高保真制造。在這項工作中,我們使用 Carbopol 作為懸浮液,對嵌入式 3D 生物打印進行了系統、深入的表征和優化,以創建具有高度可控保真度的 3D 明膠-甲基丙烯酰基 (gelMA) 結構。結合實驗和理論方法研究了各種嵌入式打印工藝參數在生物打印保真度中的作用。我們檢查了不同濃度的 gelMA 和 Carbopol 的流變特性以及印刷條件對 gelMA 生物墨水的體積流速的影響。檢查并優化打印速度,以在不同的 Carbopol 濃度下成功地將 gelMA 打印到支持浴中。印刷保真度以印刷線材直徑、均勻度、角度和面積為特征。確定了以高保真度保持細絲形狀的佳 Carbopol 解決方案。然后,通過制造具有不同幾何形狀的 3D 水凝膠結構并使用*基于同步加速器的成像技術進行可視化,證明了開發的生物打印方法的功效。我們還研究了 Carbopol 介質對交聯的影響以及產生的 gelMA 結構剛度。后,通過打印封裝在gelMA bioink中的人臍靜脈內皮細胞來評估開發的生物打印方法的體外細胞毒性。這些結果證明了 bioinksupport 浴流變學和打印參數之間密切相互作用的重要性,并有助于建立優化的工作流程,通過嵌入式生物打印技術創建具有高保真度和細胞相容性的 3D 水凝膠結構。這個強大的平臺可以進一步擴展生物打印軟組織結構在各種生物醫學應用中的應用。這些結果證明了 bioinksupport 浴流變學和打印參數之間密切相互作用的重要性,并有助于建立優化的工作流程,通過嵌入式生物打印技術創建具有高保真度和細胞相容性的 3D 水凝膠結構。這個強大的平臺可以進一步擴展生物打印軟組織結構在各種生物醫學應用中的應用。這些結果證明了 bioinksupport 浴流變學和打印參數之間密切相互作用的重要性,并有助于建立優化的工作流程,通過嵌入式生物打印技術創建具有高保真度和細胞相容性的 3D 水凝膠結構。這個強大的平臺可以進一步擴展生物打印軟組織結構在各種生物醫學應用中的應用。
機械評估
使用 Mach-1 機械試驗機(Biomomentum Inc.,Canada)在壓縮模型中進行注射力的測量。將 5% 和 10% 濃度的 GelMA 溶液分別移液到 5 mL 注射器中(gelMA 體積為 1 mL)。注射器連接到針頭長度為 0.5 的規格 27 針頭上。在室溫下穩定 20 分鐘后,以 0.2 mm/s 的速度推動注射器的柱塞以進行注射(使用 Mach-1 壓縮裝置),直到全部體積的 gelMA 被排出,從而排出 gelMA 溶液。通過 Mach-1 記錄力位移曲線。每個gelMA濃度的注射重復3次(n = 3),平均值用于分析。將聚合樣品轉移到 Mach-1 機械試驗機的平臺上進行無側限壓縮試驗。壓縮速度設定為 0.1 mm/s,大移動距離為樣品高度的 50%。每個樣品的壓縮模量是從應力應變曲線的線性部分(個 20% 應變)計算得出的,并且是從四次壓縮測試的平均值(n = 4)中獲得的。
關鍵詞
3D 嵌入式生物打印明膠甲基丙烯酰凝膠MA Carbopol 打印過程控制結構保真度機械性能細胞相容性





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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