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材料存儲和損耗模量測試分析系統

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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:2022-04-25 10:11:55瀏覽次數:162次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
材料存儲和損耗模量測試分析系統
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。


材料存儲和損耗模量測試分析系統

材料存儲和損耗模量測試分析系統     動態力學分析系統

biomomentum 動態力學測試分析系統-DYNAMIC MECHANICAL 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

生長因子刺激改善了無支架工程耳廓軟骨結構的結構和性能
Rosa RG、Joazeiro PP、Bianco J、Kunz M、Weber JF 等
公共科學圖書館一號 9(8):e105170。doi:10.1371/journal.pone.0105170。(2014)
外耳重建以糾正先天性畸形或創傷后修復仍然是重建手術的重大挑戰。以前,我們開發了一種新方法,可以直接從少量供體細胞中創建無支架的組織工程彈性軟骨結構。盡管開發的構建體似乎采用了天然耳廓軟骨的結構外觀,但構建體表現出有限的表達和彈性蛋白的較差定位。在本研究中,研究了補充生長因子(胰島素、IGF-1 或 TGF-b1)以刺激彈性生成以及改善整體組織形成的效果。使用兔耳廓軟骨細胞,在生長 4 周后,添加了胰島素或 IGF-1 的生物反應器培養結構顯示出軟骨 ECM 沉積增加、機械性能改善和厚度可與天然耳廓軟骨相媲美。類似地,生長因子補充導致彈性蛋白的表達增加和定位改善,主要限制在組織構建體的軟骨區域內。進行了額外的研究以確定是否可以在外耳的 3D 形狀中開發無支架工程耳廓軟骨結構。在生物反應器培養過程中,分離的耳廓軟骨細胞在快速成型的組織培養模具中生長,并添加了額外的胰島素或 IGF-1。使用這種方法,開發的組織結構很靈活,具有與培養模具非常吻合的 3D 形狀(平均誤差 0.400 毫米)。雖然可以創建具有適當組織結構和外耳 3D 形狀的無支架工程耳廓軟骨結構,但未來的研究將旨在評估皮下植入后結構形狀和特性的潛在變化。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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