CellScale平面拉伸仪--软材料压缩试验
CellScale平面拉伸仪-应用-人股腘动脉中肢体屈曲诱导的扭曲和相关的壁内应力-软材料压缩试验
股腘动脉(FPA)干预的高失败率通常归因于肢体运动时发生的严重机械变形。FPA的扭转可能起了重要作用,但特征不佳,相关的壁内应力目前尚不清楚。使用动脉内标记物检测了n28原位fpa中行走、坐姿和园艺姿势的FPA扭转。采用分析模型对股浅动脉(SFA)、内收肌裂孔段(AH)和腘动脉(PA)的主要机械应力和应变进行量化。FPA在肢体屈曲时经历了明显的扭转,这在园艺姿势中为严重。相关的机械应力沿动脉长度不均匀分布,软材料压缩试验,在远端增加,进口软材料压缩试验,在PA中达到大值。SFA的大扭曲为10-138cm21,AH-18-168cm21,PA为14-268cm21。SFA的大主应力为30-35kPa,AH为27-37kPa,而PA为39-43kPa。了解扭转变形和壁内应力有助于对外周动脉疾病干预的设备选择,并有助于指导具有改进特性的设备的开发。软材料压缩试验
Biotester平面拉伸仪主要用来测试血管拉伸形变应力。
Univert单轴力学测试仪--软材料压缩试验
Univert单轴力学测试仪-应用-软材料压缩试验-掺锌盐碱与聚乳酸配合进行骨再生
支架在标准细胞培养基中培养,不添加成骨培养基。这种表面修饰策略提高了材料的亲水性,增强了细胞的粘附性。在这些支架上培养的前成骨细胞分化成成骨细胞,并继续产生I型胶原基质和随后的钙沉积。由该成分形成的3D打印支架具有较高的机械强度,并具有成骨诱导的潜力。此外,的外涂层不仅保留了3D支架之前的成骨特性,而且显著降低了细菌的生长。我们的表面修饰模型能够制造出亲水和的材料表面,同时具有成骨特性。所设计的PLA+H+Zn可能是制造定制骨植入物的可行候选材料。(软材料压缩试验)
Cellscale的Microteser软材料压缩试验
与单细胞相比,脂肪(ASC)球体显示出增强的再生效果。另外,近在定向自组装策略中将球体作为构建基块引入。近的努力旨在通过使用可在植入部位整合的微囊递送系统来改善长期细胞保留和整合。近设计了带有钩和环的可互锁的固体合成微支架,称为“锁球”,以增强细胞在植入部位的保留和整合,并支持移植后球体的聚集。在这里,进口软材料压缩试验,我们提出了一种使用微成型的非粘性琼脂糖水凝胶进行人类ASC球体生物制造和洛克球细胞化的有效方法。
使用Microtester软材料压缩试验(CellScale,Canada)对细胞聚集体进行机械测试(n = 10 )。制作的无钩钩球在压缩力下以50N,100N,200N,400N和500N的重复斜率试验(5x)循环加载,并用显微镜记录位移。基于这些测量来计算杨氏模量。

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