培养系统不仅能对各种2d、3d细胞组织提供拉应力、压应力、切应力---加载,而且还可以提供拉应力和切应力混合力同时加载;不仅能对细胞组织进行机械力加载---,而且还能进行三维培养、人工生物组织构建、动力模拟;不仅能单轴向牵张拉伸,实惠的mctr cell stimulation,而且还可以双轴向牵张拉伸。
通过探讨压力---对大鼠筋膜组织细胞合成释放一氧---(no)和白细胞介素-1 β(il-1 β)的影响,为机制提供细胞生物力学方面的实验依据。方法:体外培养大鼠筋膜组织细胞,对细胞进行形态学鉴定后,mctr cell stimulation,实施50kpa压力---,检测细胞外培养液中no和il-1 β含量的变化。结果:筋膜组织细胞主要是成纤维细胞,压力作用后,细胞外培养液中no和il-1 β的含量都增加,差异均有统计学意义(p<0.05)。
结论:筋膜组织细胞可以感受机械---,并将物理性质的力学信号转换为生物性质的化学信号;其在力学---作用下的反应,可能是发挥作用的细胞生物力学原理之一。
the mechanoculture tx 可以单轴压缩6个独立孔中的3维样本。 在压缩---期间,记录力-位移数据以便确定每个样品的刚度分布随着时间变化的函数。 孔板经过高度抛光,以便在安装过程中以及整个测试过程中目视确认适当的样品加载量。
the mechanoculture tx 可以编程为以恒定速度或正弦压缩模式运行。 幅度,动态mctr cell stimulation,频率,静止时间和周期计数都可以在随附的软件应用程序中并编程到设备中。
与培养物接触的所有组件都可以高压灭菌,并且该设备可以在培养箱环境中操作。
部分参考文献:
2020 a new load-controlled testing method for viscoelastic characterisation through stress-rate measurements c. ludovica
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,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---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,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---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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