提供大量慢性刺激细胞培养的多信道。
可以通过在培养过程中的方案来设计对细胞培养的影响。
{仿生细胞机械压力系统}
周期性压力培养对兔间充质增殖的影响
仿生细胞机械压力系统能很好地模拟人体体内压力环境,在细胞培养过程中给予生理性和非生理性的压力刺激,且通过改变压力大小,形成对细胞的刺激,动态MCTR,从而产生压力围绕的环境,以此来研究细胞在压力状态下的反应。这款产品主要施加的压力范围为0-40kpa,主要施加静态压力、脉冲压力作用。
A new load-controlled testing method for viscoelastic characterisation
through stress-rate measurements
一种新的通过应力速率测量表征粘弹性的负载控制测试方法粘弹性或时间依赖是几种材料的典型特征,包括生物组织。因此,已经开发了几种测试方法来表征材料的粘弹性特性。在这项研究中,实惠的MCTR,我们提出了一种新的负载控制测试方法,称为sigma-dot方法(???M),基于不同恒定应力速率下的测量。
一种通过应力率测量来表征粘弹性的新型负载控制测试方法-01
粘弹性或时间依赖是包括生物组织在内的几种材料的典型特征。因此,已经开发了几种测试方法来表征材料的粘弹性。在这项研究中,我们提出了一种新的负载控制测试方法,湖州MCTR,称为sigma-dot方法(σ˙M),基于在不同恒定应力率下的测量结果。该方法可以用标准的负载控制测试设备或带有负载控制的机械致动的生物反应器来实施,以在细胞培养过程中进行原位粘弹性表征。
聚二硅氧烷和羟基磷灰石/明胶复合材料均使用σ˙M,通过使用MechanoCulture TR(负载控制的生物反应器)和通用测试机作为控制装置进行测量。结果表明,进口的MCTR,所提出的方法对于推导样品粘弹性参数是有效的,而与测试装置无关。的主要优点σ˙对于经典的阶跃响应粘弹性测试(例如蠕变和应力松弛)而言,M是其斜坡应力输入,它在物理上是可以实现的,不需要对样本线性粘弹性区域进行任何先验确定。
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