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biomomentum 彎曲扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)

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世聯(lián)博研(北京)科技有限公司(Bio Excellence International Tech Co.,Ltd),簡(jiǎn)稱(chēng)世聯(lián)博研(Bioexcellence),是一家國(guó)際前沿生命科學(xué)設(shè)備、耗材、試劑代理銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù)企業(yè),于2010年成立于北京。

     世聯(lián)博研(Bioexcellence)意即聯(lián)合生命科學(xué)界的博士研究生,通過(guò)他們向廠商、用戶傳遞專(zhuān)業(yè)、實(shí)效的生命科學(xué)產(chǎn)品與服務(wù),把包括生物力學(xué)、3D生物打印、再生醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、微流控&組織器官芯片、細(xì)胞微環(huán)境在內(nèi)的等生命科學(xué)國(guó)際前沿產(chǎn)品與技術(shù)引進(jìn)中國(guó),為中國(guó)科研學(xué)者提供專(zhuān)業(yè)、實(shí)效的儀器設(shè)備、耗材、試劑以及科研技術(shù)服務(wù)一站式解決方案。

     世聯(lián)博研有10多年的國(guó)際前沿科研儀器代理銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),已成功與國(guó)際生命科學(xué)領(lǐng)域近50多家著名的科研產(chǎn)品制造商以及1300多家中國(guó)三甲醫(yī)院、2100多家科研院所、600多家高校、400多家檢驗(yàn)檢疫等用戶單位建立了良好誠(chéng)信的長(zhǎng)期合作關(guān)系,正以不斷引進(jìn)國(guó)際前沿生命科學(xué)領(lǐng)域科研產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)和規(guī)模化的營(yíng)銷(xiāo)渠道、高效安全的國(guó)際聯(lián)運(yùn)、快捷的海關(guān)清關(guān)報(bào)關(guān)和專(zhuān)業(yè)人性化售前售后的服務(wù)模式,實(shí)現(xiàn)了國(guó)際廠家與中國(guó)科研用戶的對(duì)接、落地實(shí)施,實(shí)現(xiàn)合作伙伴資源共享,共同發(fā)展,世聯(lián)博研(Bioexcellence)是個(gè)開(kāi)放熱情的企業(yè)單位,熱烈歡迎國(guó)內(nèi)外相關(guān)單位人士洽談、合作,共謀發(fā)展。
 

世聯(lián)博研宣言:


履行承諾,使合作伙伴、用戶感到滿意,維護(hù)、提升廠家品牌形象,實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值、伙伴價(jià)值、制造商價(jià)值和客戶更高效的科研價(jià)值。
 

 

世聯(lián)博研的客戶范圍:
科研院所單位、生物醫(yī)學(xué)科研高校、醫(yī)院基礎(chǔ)科研單位等。

世聯(lián)博研公司代理的品牌具有:
1)近10年長(zhǎng)期穩(wěn)定的貨源
2)以生物力學(xué)、細(xì)胞力學(xué)、細(xì)胞生物分子學(xué)、生物醫(yī)學(xué)組織工程、生物材料學(xué)為主,兼顧其他相關(guān)產(chǎn)品線
3)提供專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品培訓(xùn)和銷(xiāo)售培訓(xùn)
4)良好的技術(shù)支持
5)已成交老客戶考證
6)每年新增的貨源。

 

 

細(xì)胞應(yīng)力加載儀,3細(xì)胞打印機(jī),生物力學(xué)試驗(yàn)機(jī),壓痕儀,NeuroIndx品牌Kuiqpick單細(xì)胞捕獲系統(tǒng)

產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源

biomomentum mach-1多功能微觀生物力學(xué)與電位特性測(cè)試分析系統(tǒng)

彎曲扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)

biomomentum mach-1多功能微觀生物力學(xué)與電位特性測(cè)試分析系統(tǒng)是能模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測(cè)試的一體化微觀力學(xué)測(cè)試裝置。能對(duì)生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進(jìn)行精密可靠的機(jī)械刺激和表征。允許表征的機(jī)械性能包括剛度、強(qiáng)度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運(yùn)動(dòng)的系統(tǒng)。

特點(diǎn)

1、適用樣品范圍廣:

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(pán)的樣品到j(luò)細(xì)纖維絲

2、通高量壓痕測(cè)試分析

◆無(wú)需表面平坦,可在不規(guī)則表面壓痕
◆壓痕同時(shí)可測(cè)量厚度信息
◆壓痕不要求壓縮軸垂直于樣品表面對(duì)齊
◆紅寶石壓頭,堅(jiān)固不易斷
◆樣品不需要從組織中收集
◆組織的破壞小
◆維持被測(cè)材料的機(jī)械環(huán)境及其與周?chē)牧系南嗷プ饔?/strong>
◆測(cè)試多個(gè)站點(diǎn)mapping


2.1、三維法向壓痕映射非平面樣品整個(gè)表面的力學(xué)特性

2.2、48孔板中壓痕測(cè)試分析

3、力學(xué)類(lèi)型測(cè)試分析功能齊

模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)、穿刺、摩擦和2D/3D壓痕、3D表面輪廓、3D厚度等各種力學(xué)類(lèi)型支持,微觀結(jié)構(gòu)表征及動(dòng)態(tài)力學(xué)分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率達(dá)0.1um

4.2、力分辨率 達(dá)0.025mN

5、 行程范圍廣:50-250mm

6、體積小巧、可放入培養(yǎng)箱內(nèi)

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯(lián)刺激

9、活性組織電位分布測(cè)試分析

10、產(chǎn)品成熟,文獻(xiàn)量達(dá) 上千篇


該系統(tǒng)可以分析針穿刺組織過(guò)程中的撓曲量、夾持力度以及彎曲次數(shù)、速度、大負(fù)荷、大負(fù)載時(shí)的角度、  斷裂角、  剛性、 大彎曲應(yīng)力和穿刺針受力情況,提高針穿刺精度

用針軸不同直徑的穿刺針進(jìn)行針穿刺軟組織,利用力傳感器得到不同穿刺速度( 比如5、10和15 mm/s) 下的穿刺力,通過(guò)數(shù)字圖像處理得到穿刺針的撓曲量。在分析針受力的基礎(chǔ)上,構(gòu)建預(yù)測(cè)針撓曲量預(yù)測(cè)。


彎曲扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)

懸臂彎曲

懸臂彎曲(或撓曲)測(cè)試表征了一個(gè)長(zhǎng)樣本的行為(一個(gè)維度只占其他兩個(gè)維度的十分之一)。在這種特定情況下,在垂直于其縱軸的一端施加外力,而另一端固定。該測(cè)試配置在評(píng)估材料的彎曲和撓曲特性時(shí)特別有用。在此設(shè)置中,不是通過(guò)壓頭的位移直接施加力(Fz),而是旋轉(zhuǎn)樣品的底部,以使樣品的末端推向平坦的壓頭(位于Fz)。扁平壓頭連接到位于上方的稱(chēng)重傳感器,并記錄力(Fz)。位移(以度為單位)和載荷的同步記錄用于生成“力與角位移”形式的曲線。這種懸臂設(shè)置在材料的凹面產(chǎn)生壓縮應(yīng)力,在材料凸面產(chǎn)生拉伸應(yīng)力(在加載過(guò)程中)。理論上,破壞是從頂表面(在拉伸狀態(tài))發(fā)生的,在該表面上大量的反應(yīng)力矩會(huì)通過(guò)向下傳播的裂紋產(chǎn)生拉伸破壞。與三點(diǎn)彎曲測(cè)試相比,這種懸臂結(jié)構(gòu)對(duì)于橫截面不均勻的樣本或通常僅從一端抓取的長(zhǎng)樣本非常有用。


懸臂彎曲 (撓曲)測(cè)試夾具,該樣品架設(shè)計(jì)用于在彎曲試驗(yàn)期間將各種直徑的針狀樣品固定在適當(dāng)?shù)奈恢茫ㄖ睆?.8-3.1毫米),夾具的大負(fù)載為9.7 N


穿刺測(cè)試:


耐滲透性測(cè)試涉及將探針(通常是針或圓錐形)插入材料中。 對(duì)于薄的柔性材料,耐滲透性是重要的終使用性能參考,其中鋒利的產(chǎn)品會(huì)損壞包裝材料。 各種參數(shù)會(huì)影響對(duì)滲透的響應(yīng),例如 膜厚,機(jī)械性能,穿透速度,探頭尺寸和形狀。


Mach-1 - Needle Penetration and Friction Testing(Mach-1-針頭穿透力和摩擦力測(cè)試視頻)



該系統(tǒng)功能總結(jié)如下:

懸臂梁彎曲測(cè)試應(yīng)用文獻(xiàn):

Mach-1 - Flexion Testing of Needle-Shaped Samples (MA056-SOP14-D v2)Gilbert N and Quenneville EBiomomentum Inc. Laval (QC), Canada, Effective Date: 26Jan2018


Mach 1 Analysis - Extraction of Mechanical Parameters Following Flexion Testing of Needle-Shaped Samples (SW186-SOP10-D v2)Gilbert N and Quenneville EBiomomentum Inc. Laval (QC), Canada, Effective Date: 16Jan2018


三點(diǎn)彎曲、四點(diǎn)彎曲測(cè)試文獻(xiàn):

Determining the modulus of intact bovine vertebral cancellous bone tissue: Development and validation of a protocol Engbretson AC Master thesis Queen's University. (2010)


Mach-1 - 3-point or 4-point Bending Test (MA056-SOP11-D v2) Sim S and Quenneville E Biomomentum Inc. Laval (QC), Canada, Effective Date: March 9th, 2016


Mach-1 Analysis - Extraction of Mechanical Parameters Following Bending Test (SW186-SOP08-D v2) Sim S Biomomentum Inc. Laval (QC), Canada, Effective Date: March 9th, 2016


Can the contralateral limb be used as a control during the growing period in a rodent model? Mustafy, T., Londono, I., & Villemure, I. Medical Engineering and Physics, 58, 31–40.


High Impact Exercise Improves Bone Microstructure and Strength in Growing Rats M. Tanvir, I. Londono, F. Moldovan and I. Villemure Nature Scientific Reports, volume 9, Article number: 13128 (2019)

Bone-Specific Overexpression of PITX1 Induces Senile Osteoporosis in Mice Through Deficient Self-Renewal of Mesenchymal Progenitors and Wnt Pathway Inhibition N. Karam, J-F. Lavoie, B. St-Jacques, S. Bouhanik, A. Franco, N. Ladoul and A. Moreau Scientific Reports volume 9, Article number: 3544 (2019)


穿刺文獻(xiàn):

A comparative biomechanical analysis of term fetal membranes in human and domestic speciesBorazjani A, Weed BC, Patnaik SS, Feugang JM, Christiansen D, Elder SH, Ryan PL and Liao JAmerican journal of obstetrics and gynecology, 204(4), 365. e325-365. e336. (2011)

Soft Tissue Phantoms for Realistic Needle Insertion - A Comparative StudyLeibinger A, Forte AE, Tan Z, Oldfield MJ, Beyrau F, Dini D and Rodriguez y Baena FAnnals of Biomedical Engineering. pp 1-11 (2015)


TESTING OF A BRAIN SAMPLE

Feasibility tests were performed to verify the Mach-1’s ability to measure penetration on a brain specimen. Varying needle gauges were used on a veal brain specimen while measuring force with a 50g load cell. The results showed that the 50g load cell was able to capture the varying forces involved.









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