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7-26
在先進(jìn)材料研發(fā)中,單向拉伸試驗(yàn)給出的屈服強(qiáng)度和延伸率只是材料力學(xué)響應(yīng)的一個投影。當(dāng)板材、薄膜或生物軟組織在實(shí)際服役中承受多軸應(yīng)力狀態(tài)時(如壓力容器封頭、充氣氣囊、血管壁的擴(kuò)張),僅依賴單向數(shù)據(jù)往往無法真實(shí)反映其失效機(jī)理。材料等軸拉伸儀正是為模擬這種平面內(nèi)雙向等值拉伸(σ?=σ?0,σ?=0)工況而設(shè)計(jì)的專用試驗(yàn)設(shè)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(yīng)力狀態(tài)下的本構(gòu)關(guān)系、頸縮演化及斷裂模式。加載原理:十字形夾具與位移協(xié)調(diào)控制等材料軸拉伸的核心挑戰(zhàn)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(nèi)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(fù)合作用,角膜受眼壓產(chǎn)生的雙軸彎曲張力。BioTester雙軸試驗(yàn)機(jī)專為這類軟物質(zhì)多軸力學(xué)表征而生。它繼承雙軸加載的基本思想,但在夾具設(shè)計(jì)、環(huán)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(xiàng)優(yōu)化,是生物力學(xué)實(shí)驗(yàn)室探究"組織—力學(xué)信號"關(guān)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(dú)立伺服步進(jìn)或壓電作動器...
6-11
水凝膠力學(xué)試驗(yàn)機(jī)是專為水凝膠、生物水凝膠、組織工程支架及各類軟濕態(tài)高分子材料設(shè)計(jì)制造的力學(xué)測試設(shè)備,通常以微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)為基礎(chǔ),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(diǎn),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(jì),可在拉伸、壓縮、三點(diǎn)彎曲、循環(huán)加載、應(yīng)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(qiáng)度、斷裂伸長率、能量吸收密度及黏彈參數(shù),是生物材料研發(fā)、...
5-19
在材料科學(xué)、膠體化學(xué)、生物物理和微納制造等領(lǐng)域,兩個表面之間的相互作用力決定了顆粒的分散穩(wěn)定性、蛋白質(zhì)的吸附行為、微機(jī)電系統(tǒng)的粘附特性以及細(xì)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(guī)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(guān)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(shù)等。本文將介紹表面力儀的測量原理、技術(shù)路線及應(yīng)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(shù),結(jié)合原子力顯微鏡原理,適用于從軟物質(zhì)到硬質(zhì)材料的寬范圍力學(xué)性能測試。本指南詳細(xì)說明系統(tǒng)配置、測試方法、數(shù)據(jù)分析等關(guān)鍵操作環(huán)節(jié)。一、系統(tǒng)配置與初始化光學(xué)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(wěn)定性±0.1℃/h。光纖系統(tǒng)采用單模保偏光纖,連接損耗小于1dB。光路準(zhǔn)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(yī)藥、細(xì)胞生物學(xué)、再生醫(yī)學(xué)、科研實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域,細(xì)胞培養(yǎng)的環(huán)境模擬度直接決定實(shí)驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性與可靠性。傳統(tǒng)培養(yǎng)皿多為光滑表面,無法模擬細(xì)胞在體內(nèi)的天然生長微環(huán)境,易導(dǎo)致細(xì)胞形態(tài)異常、增殖效率低、分化能力下降等問題,難以滿足細(xì)胞實(shí)驗(yàn)的需求。仿生納米形貌培養(yǎng)皿憑借“仿生設(shè)計(jì)、納米級精度、生物相容性強(qiáng)”的核心特點(diǎn),模擬體內(nèi)細(xì)胞生長的天然微環(huán)境,為細(xì)胞提供更貼合生理狀態(tài)的生長條件,廣泛應(yīng)用于各類細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn),成為科研實(shí)驗(yàn)的核心輔助裝備。該培養(yǎng)皿核心特點(diǎn)聚焦仿生優(yōu)勢與納米精度,采用先...
2-27
細(xì)胞拉伸作為一種體外模擬細(xì)胞力學(xué)微環(huán)境的關(guān)鍵技術(shù),已成為現(xiàn)代細(xì)胞力學(xué)生物學(xué)和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)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(xiàn)細(xì)胞在體內(nèi)所經(jīng)歷的復(fù)雜力學(xué)刺激,如心臟搏動、肌肉收縮、呼吸運(yùn)動、骨骼負(fù)重以及血流剪切等生理或病理?xiàng)l件下的機(jī)械應(yīng)力環(huán)境。這種技術(shù)不僅為深入理解力學(xué)信號如何通過膜通道(如Piezo1)、細(xì)胞骨架重構(gòu)及核膜穩(wěn)定性等途徑轉(zhuǎn)導(dǎo)為生化信號并最終調(diào)控細(xì)胞命運(yùn)(如增殖、分化、衰老與凋亡)提供了強(qiáng)有力的平臺,還被廣泛應(yīng)用于探索運(yùn)動康復(fù)...
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概述Hippo信號通路是一條在進(jìn)化上高度保守的信號傳導(dǎo)通路,最初在果蠅(Drosophilamelanogaster)中被發(fā)現(xiàn),近20年來被廣泛研究。該通路在調(diào)控細(xì)胞增殖、器官大小、組織發(fā)育和再生等過程中發(fā)揮核心作用,其功能失調(diào)可能導(dǎo)致細(xì)胞過度生長甚至惡性轉(zhuǎn)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(jié)構(gòu)域的Sav家族蛋白1)協(xié)助MST1/2發(fā)揮作用下游激酶...