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  • 2023

    10-16

    細胞拉伸儀,一種看似普通但在生物學研究中卻起著至關重要作用的設備,它的主要功能是對細胞進行拉伸和形變,從而幫助科學家們更深入地理解細胞的反應和功能。一、工作原理拉伸儀通常由兩個主要部分組成:一個用于固定細胞的微小吸盤和一個可以移動的拉伸裝置。當細胞被放置在吸盤上時,吸盤會通過微小的真空力量將細胞吸附在其表面。隨后,拉伸裝置會在吸盤之間施加力量,從而對細胞進行拉伸或形變。二、科學研究中的應用1、生物力學研究:細胞拉伸儀可以用于研究生物力學,也就是生物組織的力學性質。通過對細胞進...

  • 2023

    9-25

    引言平面雙軸試驗已被用于研究與方向相關的生物組織和材料的力學性能,它可以探索在兩個正交方向上施加在近似方形膜狀樣品上的力或位移。可使用縫合線、鉤子和滑輪的力平衡系統(圖1a)或使用CellScaleBioRake(圖1b)固定樣品。縫合線-滑輪系統設計用于模擬施加在試樣邊緣的均勻分布載荷,而BioRake®用于模擬均勻分布的位移。當樣品主軸(通常平行于纖維方向)與測試軸對齊/垂直時,加載條件很好控制。而試件相對于試驗軸的不對準可能導致試件不受控制的剪切變形和力的變化。...

  • 2023

    9-6

    從日用品到行業專用設備,各種電池產品一直在我們的生活中隨處可見。隨著科技的發展,智能手機、清潔機器人、無人機、新能源汽車等已越來越多的走進人們的日常生活。作為能量與動力的重要載體,電池也在被越來越多的應用。其性能直接決定了設備的續航時間、載荷能力和安全性等因素。因而也形成了關于其提供可持續性電力的研究熱潮。電池每個部分應該選擇什么樣的材料,從而可以優化電池的性能特征,一個關鍵方面是依靠先進的分析表征手段。鋰離子電池主要由四個部分組成:陰極、陽極、隔膜和電解液。在工作電池內,鋰...

  • 2023

    8-18

    變形飛機不斷調整其機翼幾何形狀,以在各種飛行條件下實現最佳飛行特性。變形飛機技術的設計挑戰之一是開發能夠促進變形的蒙皮,同時保持機翼的空氣動力學形狀。軟聚合物材料因其可在多軸方向上發生大變形和非常低的剛度而被廣泛應用。來自哈利法科學技術大學(KhalifaUniversity)的RaficM.Ajaj團隊,表征了乳膠蒙皮在所有可能模式下的變形,例如單軸、純剪切、雙軸和等雙軸,以考慮單晶型和多晶型應用。還研究了應變率、厚度和長徑比對磁滯損失、應力松弛和剛度的影響。全面了解乳膠蒙...

  • 2023

    8-10

    研究機械載荷對活細胞的影響提供了有關細胞活動、活力和細胞間通訊的重要信息。這些刺激往往對細胞遷移、組織重塑和愈合等現象產生重大影響。而微觀尺度的效應也會影響組織結構、其機械特性和功能。因此需要特殊的方法來研究細胞的變形和生理反應。此外,在測試中為保持細胞存活,還必須要確保適當的環境條件。人體是一個非常復雜的系統,為了解有機體的功能及其再生,有必要研究最小的生命單位——細胞的行為。通過了解細胞如何對復雜的生物、化學和物理信號做出反應,可以模擬體內整個組織的行為。首先,不同類型細...

  • 2023

    7-24

    對于AuroraScientific系統的新手用戶來說,經常會出現的主要問題之一是針對特定實驗類型該使用何種刺激設置。顯然,這會因不同的實驗目的而有所不同,但始終推薦使用恒定電流(安培數)的設置。這樣的建議是出于多方面考慮的原因,為了理解為什么恒定電流優于恒定電壓,應該先認識收縮刺激實驗背后的機制。對于哺乳動物的橫紋肌來說,收縮是從中樞神經系統(CNS)發出的信號開始的。然后,該信號通過周圍神經系統(PNS)的分支傳播,最終終止于神經肌肉接頭(NMJ)。每個分支或運動神經控制...

  • 2023

    7-13

    肌肉的外科切除和縫合有兩種主要的方法處理感興趣的肌肉。第一種是通過手術切除肌肉,并將其放入一盤林格溶液中,然后將任何外科縫線連接到肌腱上;另一種方法是在肌腱周圍縫合,然后在直接轉移到浴室之前切斷打結的遠端。上述方法的優點是可以相對快速地將肌肉從動物體內移除。這意味著在移除肌肉的同時不需要麻醉動物。可以簡單地對動物通過手術切除肌肉。為了縫合肌肉的肌腱,必須將肌肉轉移到裝滿冷凍林格溶液的盤子中。而缺點是需要用二氧化碳(95%O2/5%CO2),這可能需要準備一些額外的裝置來進行灌...

  • 2023

    7-10

    仿生納米形貌培養皿是一種創新的細胞培養工具,通過模擬生物體內的微環境,提供了更加接近自然環境的培養條件。這種培養皿具有微納米級別的表面形貌,能夠模擬細胞與基質之間的相互作用,對細胞行為和功能進行全面而精確的研究。一、增強細胞黏附和擴展能力培養皿表面具有特殊的形貌結構,如微凸起、納米顆粒等,這些形貌結構能夠模擬生物體內細胞與基質之間的相互作用。相比于傳統的平坦培養皿,納米形貌培養皿可以提供更大的表面積和更好的黏附能力,使細胞在培養過程中更穩定地附著于基質上,推動細胞的生長和擴展...

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