为了验证模拟结果,采用了分析方法。据我们所知,这是个能够明确区分机械传导的系统压力和拉伸时的事件。使用这种新型设备,MYP3细胞在纤维连接蛋白涂层的基质上培养,用户多的MCTR细胞压缩系统,同时暴露于压力和拉伸或者独立。
这些细胞具有健康上皮细胞的形态特征。细胞外ATP数据表明,细胞外ATP释放增加,以应对机械刺激。机械刺激导致Caspase-1活性降低。
这个
本研究成功地创造了一种能够施加压力和压力的装置一起独立拉伸培养细胞,动态MCTR细胞压缩系统,以便检查相对分子这些刺激物在各种机械生物学事件中的作用
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,我们提出了一种新的负载控制测试方法,进口的MCTR细胞压缩系统,称为sigma-dot方法(???M),基于不同恒定应力速率下的测量。
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,临汾MCTR细胞压缩系统,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,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。
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