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7-26
在先進材料研發中,單向拉伸試驗給出的屈服強度和延伸率只是材料力學響應的一個投影。當板材、薄膜或生物軟組織在實際服役中承受多軸應力狀態時(如壓力容器封頭、充氣氣囊、血管壁的擴張),僅依賴單向數據往往無法真實反映其失效機理。材料等軸拉伸儀正是為模擬這種平面內雙向等值拉伸(σ?=σ?0,σ?=0)工況而設計的專用試驗設備,它能夠在薄片或膜狀試樣上施加均勻的雙軸等值載荷,揭示材料在雙軸應力狀態下的本構關系、頸縮演化及斷裂模式。加載原理:十字形夾具與位移協調控制等材料軸拉伸的核心挑戰在...
7-20
生物軟組織(血管、心肌、皮膚、角膜、軟骨)與仿生水凝膠在體內的受力方式極少是單向的:血管壁同時承受周向與軸向張力,皮膚受拉伸與剪切復合作用,角膜受眼壓產生的雙軸彎曲張力。BioTester雙軸試驗機專為這類軟物質多軸力學表征而生。它繼承雙軸加載的基本思想,但在夾具設計、環境控制及微小載荷測量上針對生物軟組織的超彈性、大變形、率依賴性做了專項優化,是生物力學實驗室探究"組織—力學信號"關系的核心平臺。雙軸軟組織加載與微力測量BioTester通常采用四組獨立伺服步進或壓電作動器...
6-11
水凝膠力學試驗機是專為水凝膠、生物水凝膠、組織工程支架及各類軟濕態高分子材料設計制造的力學測試設備,通常以微機控制電子萬能試驗機為基礎,針對水凝膠高含水(常90%)、低模量(幾十帕至幾百千帕)、易失水、易蠕變的特點,配備微小載荷傳感器(如5N、10N、50N大量程可選微力傳感器)、水浴保濕夾具、低速精密傳動及非接觸視頻引伸計,可在拉伸、壓縮、三點彎曲、循環加載、應力松弛及蠕變等模式下測定凝膠的楊氏模量(彈性模量)、斷裂強度、斷裂伸長率、能量吸收密度及黏彈參數,是生物材料研發、...
5-19
在材料科學、膠體化學、生物物理和微納制造等領域,兩個表面之間的相互作用力決定了顆粒的分散穩定性、蛋白質的吸附行為、微機電系統的粘附特性以及細胞與基底之間的黏附。這些力通常處于皮牛至納牛量級,作用距離在納米至微米范圍,常規測力儀器難以探測。表面力儀是一類能夠測量兩個光滑表面之間相互作用力隨距離變化關系的精密儀器的總稱,包括原子力顯微鏡力曲線模式、表面力儀和膠體探針技術等。本文將介紹表面力儀的測量原理、技術路線及應用前沿。一、原子力顯微鏡力曲線模式原子力顯微鏡是廣泛使用的表面力測...
4-20
Optics11納米壓痕儀采用光纖傳感技術,結合原子力顯微鏡原理,適用于從軟物質到硬質材料的寬范圍力學性能測試。本指南詳細說明系統配置、測試方法、數據分析等關鍵操作環節。一、系統配置與初始化光學平臺要求主動隔振,隔振頻率0.7-100Hz,傳遞率小于5%。平臺水平度0.02mm/m,溫度穩定性±0.1℃/h。光纖系統采用單模保偏光纖,連接損耗小于1dB。光路準直精度0.1mrad,光束直徑與探測器匹配。探針安裝使用專用夾具,避免觸碰光纖端。探針與樣品距離通過納米...
3-17
在生物醫藥、細胞生物學、再生醫學、科研實驗等領域,細胞培養的環境模擬度直接決定實驗結果的真實性與可靠性。傳統培養皿多為光滑表面,無法模擬細胞在體內的天然生長微環境,易導致細胞形態異常、增殖效率低、分化能力下降等問題,難以滿足細胞實驗的需求。仿生納米形貌培養皿憑借“仿生設計、納米級精度、生物相容性強”的核心特點,模擬體內細胞生長的天然微環境,為細胞提供更貼合生理狀態的生長條件,廣泛應用于各類細胞培養實驗,成為科研實驗的核心輔助裝備。該培養皿核心特點聚焦仿生優勢與納米精度,采用先...
2-27
細胞拉伸作為一種體外模擬細胞力學微環境的關鍵技術,已成為現代細胞力學生物學和轉化醫學研究中的工具。通過精確控制拉伸的幅度、頻率、時長及模式,研究人員能夠在體外重現細胞在體內所經歷的復雜力學刺激,如心臟搏動、肌肉收縮、呼吸運動、骨骼負重以及血流剪切等生理或病理條件下的機械應力環境。這種技術不僅為深入理解力學信號如何通過膜通道(如Piezo1)、細胞骨架重構及核膜穩定性等途徑轉導為生化信號并最終調控細胞命運(如增殖、分化、衰老與凋亡)提供了強有力的平臺,還被廣泛應用于探索運動康復...
2-26
概述Hippo信號通路是一條在進化上高度保守的信號傳導通路,最初在果蠅(Drosophilamelanogaster)中被發現,近20年來被廣泛研究。該通路在調控細胞增殖、器官大小、組織發育和再生等過程中發揮核心作用,其功能失調可能導致細胞過度生長甚至惡性轉化。核心組成成員Hippo信號通路的核心組分包括:類別主要成員功能上游激酶MST1/2(哺乳動物STE20樣激酶1/2)磷酸化并激活下游激酶支架蛋白SAV1(含WW結構域的Sav家族蛋白1)協助MST1/2發揮作用下游激酶...