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  • 2024

    11-20

    亮點?高速光學生物測量能夠評估眼睛對吹氣刺激的反應。?患有圓錐角膜的眼睛表現出更高和更長的角膜移位。?圓錐角膜和正常眼之間提取的參數沒有顯著差異。本研究的目的是使用基于吹氣OCT的光學生物測量技術來表征正常受試者(NL)、圓錐角膜患者(FFKC)和臨床圓錐角膜(KC)患者的角膜動態反應。這項橫斷面研究包括50只正常眼(NL)、15只扁平形眼(FFKC)和31只患有早期和中度圓錐角膜(KC)的眼睛。使用MS-39(CSO,意大利)進行角膜曲率測量和厚度測量。使用光學生物計與吹氣...

  • 2024

    11-19

    量化細胞產生的微小的、快速變化的力是理解健康和疾病中的生物力學和機械生物學的一個重大挑戰。牽引力顯微鏡仍然是應用廣泛的力探測技術之一,但通常僅限于數秒內的緩慢事件和微米級位移。在這里,通過結合快速二維全內反射熒光超分辨率結構照明顯微鏡和牽引力顯微鏡,與相關的傳統方式相比,平面細胞力探測的分辨率在空間上提高了2倍,在時間上提高了10倍。這種活細胞2DTIRF-SIM-TFM方法提供了與納秒和亞秒尺度上的力相關的時空分辨率增強的組合,開辟了機械生物學的新分析領域。這篇文章是關于一...

  • 2024

    11-18

    水凝膠是一種具有高含水量和生物相容性的仿生及生物功能材料,其化學、結構和功能特性使其在多個領域有著廣泛的應用。以下是對水凝膠特性和應用的一些總結:水凝膠的定義與制備:水凝膠是由親水性聚合物鏈通過化學或物理交聯形成的三維網絡結構,能夠充分吸水而不溶于水,保持其原有的三維結構。水凝膠的制備可以通過交聯親水型聚合物或聚合含交聯劑的水溶性單體來實現。水凝膠的特性:生物相容性:水凝膠具有良好的生物相容性,可以作為組織工程支架,減少對周圍組織的摩擦和機械作用。生物降解性:水凝膠具有生物降...

  • 2024

    11-18

    摘要:細胞力學研究在近年來迅速發展,揭示了細胞如何通過感知和響應外界力學環境來調節其功能和行為。2023年,細胞力學領域在理解細胞自身的力學特性、對固體和流體環境的力學感知、在動態力學條件下的適應性方面取得了顯著突破。同時,先進的測量技術和力學模型為研究提供了新的工具。這些成果加深了對生理和病理過程的認識,并為疾病的診斷、預防和干預手段提供新的思路。本文綜述了2023年度華人學者在細胞力學領域的研究進展,探討其在不同生物過程中所展現的力學機制。關鍵詞:力學生物學;細胞力學性能...

  • 2024

    11-18

    水凝膠剛度測量方法的交叉評估---5種機械測試方法:拉伸、壓縮、剪切流變學、宏觀壓痕和納米壓痕剛度是水凝膠的一個關鍵特性,它會影響細胞粘附、運動和分化、生物醫學植入物的完整性以及傷口覆蓋物的柔韌性。水凝膠的剛度受其合成條件的控制,無論是通過改變聚合物或所使用的交聯方案、增加聚合物的濃度還是增加交聯的程度。然而,目前尚未提出控制水凝膠剛度的通用設計方案,并且由于測量方法不一致,不同研究之間的比較受到限制。在這里,我們使用結構模型對18種聚乙烯醇水凝膠配方的剛度進行先驗預測,并比...

  • 2024

    11-11

    細胞單軸應力加載系統是一種專門用于研究細胞在受到單軸方向上拉伸或壓縮應力時行為的工具。它在生物醫學工程、細胞生物學和組織工程等領域具有廣泛的應用。以下是系統的一些主要應用:1、細胞力學行為研究應力響應:研究細胞在不同大小和持續時間的單軸應力作用下的生長、分化、遷移和凋亡等行為。信號傳導:探究細胞如何感知和響應力學刺激,包括離子通道、受體和細胞骨架的變化。2、疾病模型與藥物篩選疾病模擬:通過模擬疾病狀態下細胞所受的異常力學環境,構建心血管疾病、骨質疏松癥等疾病的細胞模型。藥物評...

  • 2024

    8-30

    細胞拉伸儀廣泛應用于生物醫學、生物力學、細胞生物學等領域。它對于研究細胞的形態、功能、生物力學響應等具有重要意義,有助于深入了解細胞的生理和病理過程,以及細胞與周圍環境之間的相互作用。細胞拉伸儀通過精確控制施加在細胞上的機械力,包括力的幅度、頻率和持續時間,從而控制細胞的生物力學響應。以下是具體的控制方式和過程:一、力的幅度控制細胞拉伸儀能夠設定并調節施加在細胞上的拉伸或壓縮力的大小。這種調節通常通過調整機械裝置的位移量或壓力值來實現,確保細胞受到的力在預設的范圍內。力的幅度...

  • 2024

    6-29

    細胞拉伸培養系統是一種專門用于模擬生物體內細胞受到機械拉伸刺激的體外培養設備。該系統通過施加特定的拉伸力,模擬細胞在生物體內所經歷的機械環境,進而研究細胞在這種環境下的生物學行為、生理反應和分子機制。技術原理:細胞拉伸培養系統通常采用彈性基底材料,如硅膠、橡膠或聚合物等,通過施加外部力量使基底材料產生形變,進而對附著在上面的細胞施加拉伸力。系統可以通過計算機控制實現拉伸力的精確調節,同時結合細胞培養、生物成像和數據分析等技術手段,全面研究細胞在機械刺激下的生物學行為。主要特點...

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