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動態(tài)應變測試儀器
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)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。
動態(tài)應變測試儀器
動態(tài)應變測試儀器 動態(tài)力學測量儀
ANICAL ANALYSIS
-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統(tǒng)

Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)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(tǒng)可以做具有動態(tài)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(tài)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(tài)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(tài)變化等導致的樣品內能量的損失相關。 動態(tài)特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態(tài)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(tǒng)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(tài)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(yǎng)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
通過新型生物材料微粒方法引導軟骨下骨髓刺激
Hoemann C、Guzman-Morales J、Chen G、Picard G、Veilleux D、Sim S、Garon M、Quenneville E、Buschmann MD、Lafantaisie-Favreau CH 和 Hurtig M
2016 年 5 月,蒙特利爾,世界生物力學大會,5 月 20 日星期五 16:30 至 18:15,演講 #335.2,516C 室
骨髓刺激程序偶爾會引發(fā)透明樣軟骨修復,但主要在年輕患者中進行,這表明需要進一步治療以提高中年患者的成功率。傳統(tǒng)的支架引導修復方法使用固體材料填充傷口空隙,并為細胞附著、向內生長和分化提供機械穩(wěn)定的基底。然而,反復觀察到固體支架持續(xù)存在并干擾骨再生和軟骨誘導。在這項研究中,一種新的范例被用來設計一種植入物,以促進老年膝關節(jié)的合成代謝骨軟骨再生。據認為,在大型動物缺損中遞送具有可緩慢清除的分子量的分散的可生物降解殼聚糖微??梢砸龑к浌窍鹿切迯头磻?,從而導致骨誘導的軟骨誘導和改善關節(jié)軟骨表面重建。一種*的方法被用來將殼聚糖微粒輸送到出血的軟骨下骨。殼聚糖(80% 的脫乙酰度,80 kDa)在無菌條件下冷凍干燥 (FD) 以形成一個超多孔支架,該支架可以芯成小圓柱體,當浸沒在全血中時,這些小圓柱體會緩慢而自發(fā)地分散為微粒。使用骨髓刺激的老年綿羊模型,我們檢驗了以下假設:軟骨下 FD-殼聚糖植入物保留在出血微鉆孔中,增加中期鉆孔骨重塑,并用透明狀軟骨增強缺損表面處理。所有協(xié)議都得到了機構倫理審查委員會的批準。連續(xù)小關節(jié)切開術用于在 N=12 高齡(8-9 歲,66 ±6 kg)雌性羊的股骨內側髁中產生雙側全層約 10x10mm 軟骨缺損。用 11、1.4 毫米的鉆孔對軟骨缺損進行穿孔。在一個膝蓋上,每個鉆孔都用 FD-殼聚糖植入物處理,這些植入物產生的初始殼聚糖濃度為 5、10 或 20 mg/mL;另一只膝蓋上的洞被留下作為對照流血。綿羊在 1 天 (N=2)、3 個月 (N=5) 和 9 個月 (N=5) 后被致死,并分析骨軟骨修復組織的宏觀填充百分比、生物力學、顯微 CT、修復組織組織形態(tài)學、和 ICRS-II 組織學評分。殼聚糖微粒在 1 天時被觀察到存在于鉆孔缺陷中。植入治療在 9 個月時改善了 5 個治療病灶中有 4 個的肉眼可見軟組織表面重修(P < 0.05,N=5)。與術后第 1 天相比,鉆孔體積在 3 個月時擴大了約 2.6 倍(P < 0.005),然后在 9 個月時大部分用礦化骨愈合,除了一只動物(圖 1)。與 3 個月時單獨鉆孔相比,經過處理的鉆孔往往顯示出更多的編織骨和更少的愈傷組織形成。在 9 個月時,5 只羊中有 4 只用更多的軟組織修復了處理過的缺損(p=0.04,N=5)并且具有更高的 ICRS-II 總體組織學評估分數(圖 2)。在這些結構變化類似于早期骨關節(jié)炎的老年綿羊中,組織學和生物力學分析表明,骨重塑階段之后的微鉆孔引起具有粘彈性特性的透明樣軟骨修復(圖 3),而植入物改善了軟骨體積。這些結果支持了這樣的假設,即 FD-殼聚糖微粒可以通過引導或改變軟骨下骨傷口修復反應來增強骨骼老化綿羊的關節(jié)軟骨表面重建,而不會夸大對微鉆孔的瞬時骨吸收反應。