microtester压痕仪-应用
球状体形成和维持-单层获得单个细胞悬浮液(如上所述),以便使用先前描述的强制---技术生成球状体(巴拉尼亚克和麦克德维特2011年;布拉特-利亚尔等人2011年;ungrin等人2008年)。简单地说,将0.5ml0.5ccm中的7.2×105hmscs添加到?400插入物(技术,温哥华,ca)中,包含1200个微孔,200xg离心5分钟,以迫使细胞---到孔中。对含有mps的样品,细胞离心后立即将200xg的明胶mp溶液(1:8mp:5min)。没有国会---的球状体作为对照。18-24小时后培养微孔,球体,或球(包括大约600个细胞/球体)使用宽孔移液管,转移到100毫米---级培养皿(~1200球体10ml球体形成介质),和培养悬浮旋转轨道筛。(细胞微环境力学表征)
cellscale力学测试系统-微观压痕仪-单轴拉伸仪-平面拉伸仪-细胞微环境力学表征
cellscale- bioteste双轴测试系统功能与应用-细胞微环境力学表征
许多组织,在体内的力学环境下存在。有些负载沿一个轴,如跟腱,而另一些负载是沿多轴,进口细胞微环境力学表征,比如动脉。为了反映体内组织负荷的情况,通过双轴试验确定材料的性能越来越普遍。到目前为止,动态细胞微环境力学表征,双轴测试已被用于评估不同的软组织,包括皮肤、心肌、心包、半月板、主动脉、胸膜、巩膜、纤维环、动脉、下腔静脉等
细胞微环境力学表征
ustrech单轴测试仪-应用-利用骨骼肌细胞分泌的细胞外基质设计的生物支架的开发-细胞微环境力学表征
来自脱细胞组织的可植入生物材料的性能,包括骨骼肌的令人鼓舞的结果,辽源细胞微环境力学表征,表明来自天然组织的 细胞外基质(ecm)具有---的再生潜力。然而,来自捐赠组织的生物材料的供应总是有限的,这就是为什么在体外制造模拟组织特性的ecm生物材料是一个有吸引力的替代方案。为此,我们小组利用一种新的方法收集骨骼肌成肌细胞分泌的ecm,并将其形成可植入支架。细胞来源的ecm含有几种基质成分,包括胶原蛋白和纤维连接蛋白,它们也在骨骼肌样本中被鉴定出来。ecm被组织成一个多孔的网络,可以与在肌肉样本中观察到的细长和排列的结构形成。ecm材料支持细胞的附着和体外增殖,表明细胞移植的有效性,并且在体内检测时,宿主的耐受性---。结果表明,ecm收集方法可用于生产生物材料组成和结构类似于肌肉样本,进口细胞微环境力学表征,虽然物理属性可能不匹配肌肉值,体外和体内的结果表明它可能是一个合适的代替代组织衍生生物材料。
ustrech单轴力学测试仪可以测试小至3*3毫米,大至20*100毫米的样品,施加力值在10n以内,主要用来测试材料在微观力学角度的力学性能。
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