Biotester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
血管材料处理后成像,切除FPA,使用CellScale Biotester(CellScale,加拿大)进行平面双轴拉伸,测试其力学表征。从动脉壁上切下13x13mm的方形标本,用Biotester的固定耙装置进行固定。在0.01/s的应变速率下,在两个轴上执行了从1:1到1:0.01的拉伸控制21次的方案,以获得足够的数据密度用于本构参数的确定。在1N的力下选择拉伸,以避免组织损伤。在进行机械测试之前,我们用光学方法测量了样品的厚度。微观压缩张力测试系统
CellScale Microtester微观压缩张力测试系统
共同通讯作者Milica Radisic说,动态微观压缩张力测试系统,“许多潜在的新因存在毒性问题而遭遇失败,而且心脏毒性是一个大问题。人们能够利用在培养皿中培养的心脏细胞测试潜在的,但是这些细胞与真实心脏中的细胞看起来并不相同,因此无法获得更多的有关它们的实际心脏功能的信息。”
Radisic和她的合作者开发的设备能够让实验室培养的细胞和组织形成更接近于人体中的三维形态。五年前,他们开发出Biowire,即一种在丝缝线周围培养心脏细胞的平台。通过给这些细胞提供电流脉冲,这种装置让它们伸长并变得更像成熟的人心脏细胞。
Yimu Zhao et al. A Platform for Generation of Chamber-Specific Cardiac Tissues and Disease Modeling. Cell, 2019, doi:10.1016/j.cell.2018.11.042
该项研究采用了Cellscale的MicroSquisher(目前型号名称是Microtester)进行了芯片膜力学性能测试。
Microtester微观力学测试仪应用--使用有限元模型通过集料压缩试验确定的细胞界面和表面张力
一个典型实验中的力-时间曲线。表S3中报道的试验3的直径为275 的鸡心脏细胞 被压缩到 =0.33。实验曲线 中的步长波动显示了测距仪 有限分辨率的可靠结果。插图显示了T=300s的集合,进口微观压缩张力测试系统,左边的图像显示了聚合轮廓的清晰度,右边的是人工跟踪聚合的边缘,忻州微观压缩张力测试系统,沿其左右边缘的点有相应的佳拟合弧。半径r2被设为等于两个圆弧半径的平均值。虚线所示的理论曲线 是通过使用等式估计压缩阶段结束时的k#得到的 4,使用等式然后是 10,和等式 9从作者 Yang和Brodlandlad之前的一篇,进口微观压缩张力测试系统,2009估计 9# K13作为函数,然后使用方程。本文的 19和 20估计了Fcc对f的贡献。没有对方程进行调整,因为可以承认k#在真实聚集体中明显接近1,而不是在 Yang和Brodland,2009年的模型研究中的1.4。(微观压缩张力测试系统)
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