材料***3D压痕映射测量分析系统价格免费咨询「在线咨询」
作者:世联博研2021/11/20 9:12:02







自动压痕和厚度映射力学测试分析仪

可用于样品表面上的体外自动压痕映射。样品尺寸和机械性能必须与Mach-1?配置兼容,并且必须在测试腔室内允许正确连接。强烈建议使用标准方案进行样品制备,以方便在腔室内***和进行样品间的终比较。必须在关联程序中规定一些映射参数:文件名,样品支架类型,映射标注方法,表面***模板(如果适用),***网格(#列X#行),多轴测力传感器类型,球形压头类型和法向压痕功能参数。




牙力学测试分析仪

MACH-1?多轴机械测试仪是能集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和压痕测试的一体化微观力学测试装置。能对生物***、聚合物、凝胶、生物材料、、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛位移控制运动。

Mach-1?

? 可升级, 并可广泛适应于多种材料和测试配置。

? 广泛兼容多种单轴和多轴测力传感器

? 广泛选择大众化配件& 可定制设计配件

? 随附计算机(Windows 10 Pro,采集卡,网络摄像头等)和软件(Mach-1 Motion和Mach-1

Analysis)

? 用户友好型软件可有效收集数据并简化分析。

? 使用低机械性能或在微米或厘米范围内表征样品。

? 坚固设计; 不易损坏。

? 的教学工具-访问我们实验室模块

? 无需润滑或复杂维护

? 占用实验室空间小–易于移动和重新放置(放在标准培养箱内)

? 科学团队支持

? 在压缩和拉伸状态下以动态, 静态和波形加载等各种模式执行单轴高精度测试

? 无需PID调整记录材料特性

? 一款能够在不平坦的表面上执行3D法向压痕的设备

? 行业学家使用

? 硬件保修24个月

? 购买后2年内升级软件免费

? 包括实验室助理在线支持和培训

? 数据可以导入到第三方软件进行进一步分析




Biomomentum多轴机械测试仪Mach-1应用:

通过改变细胞外基质力学来控制肺血管通透性和内诱导的

Control of lung vascular permeability and endotoxin-induced pulmonary oedema by changes in extracellular matrix mechanics

Akiko Mammoto, Tadanori Mammoto, Mathumai Kanapathipillai, Chong Wing Yung, Elisabeth Jiang, Amanda Jiang, Kristopher Lofgren, Elaine P.S. Gee and Donald E. Ingber

Nat Commun. 2013;4:1759. doi: 10.1038/ncomms2774.

血管通透性增加导致许多***,包括急性呼吸窘迫***,和。过去有关血管屏障功能的大多数工作都集中在可溶性调节剂上,例如坏死因子-α。在这里,我们显示肺血管通透性是由细胞外基质结构的变化机械地控制的。我们的研究表明,通过改变体外细胞外基质的顺应性和在体内操纵赖氨酰氧化酶介导的胶原蛋白交联可以增加肺血管渗漏。相对于正常水平降低或增加细胞外基质硬度都会***连接完整性并增加血管渗漏。重要的,内诱导的血管通透性增加伴随着细胞外基质刚性和赖氨酰氧化酶活性的同时增加,这可以通过***赖氨酰氧化酶活性来预防。赖氨酰氧化酶和细胞外基质作为肺血管渗漏的关键调节剂的鉴定可能会导致开发新的方法,用于由异常的血管通透性引起的和其他***。






Biomomentum多轴机械测试仪Mach-1应用

Biomomentum多轴机械测试仪Mach-1应用:立体光刻3D生物打印方法制作人基质等效物。

生物***工程学年鉴

Biomomentum多轴机械测试仪Mach-1应用:Stereolithography 3D Bioprinting Method for Fabrication of Human Corneal Stroma Equivalent

S. Sharareh Mahd***i, Mohammad J. Abdekhodaie, Hitendra Kumar, Shohreh Mashayekhan, Alireza Baradaran-Rafii and Keekyoung Kim

Annals of Biomedical Engineering, Biomaterials - Engineering Cell Beh***ior, Published: 05 June 2020

3D生物打印技术是用于基质***再生的一种有前途的方法。在这项研究中,与基质细胞混合的明胶(GelMA)被用作生物墨水。基于可见光的立体光刻(SLA)3D生物打印方法用于打印人类基质的解剖学相似的圆顶形结构。测试了两种不同浓度的GelMA大分子单体(7.5和12.5%)的基质生物印记。







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