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化工仪器网>产品展厅>物理特性分析仪器>其它物性测试分析仪器>其它物理特性分析仪器>BioTester3000 双轴微观力学测试系统

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BioTester3000 双轴微观力学测试系统

具体成交价以合同协议为准

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世联博研(北京)科技有限公司(Bio Excellence International Tech Co.,Ltd),简称世联博研(Bioexcellence),是一家国际前沿生命科学设备、耗材、试剂代理销售与技术服务企业,产品包括生物力学、3D生物打印、再生医学、生物医学工程、微流控&组织器官芯片、细胞微环境在内的生命科学国际前沿产品与技术。
     世联博研已成功与国际生命科学领域近50多家著名的科研产品制造商以及1300多家中国三甲医院、2100多家科研院所、600多家高校、400多家检验检疫等用户单位建立了良好诚信的长期合作关系,世联博研(Bioexcellence)是个开放热情的企业单位,热烈欢迎国内外相关单位人士洽谈、合作,共谋发展。







微观力学仪器,3D细胞打印机,细胞动态培养

应用领域 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药


轴微观力学测试双系统  平面双轴拉伸试验系统


技术参数:

--测试样本: 不小于3×3毫米,不大于15×15毫米,可以进行多模块周期的、拉伸和松弛测试。手动升降机构,USB 接口

--CCD 相机: 集成的高分辨率CCD 相机可以为动态成像提供同步视频跟踪,速率不小于15 帧/秒,分辨率不小于1280*960。

--压力传感器: 0.5, 1.5, 2.5, 5, 10, 23N

--力度传导执行器: 拉伸时大速率不小于10mm/s

--应变率: 对5mm样本的大应变率不小于200%/S。

--传感器分辨率: 不小于传感器容量的0.2%

--大循环频率: 2Hz

--空间分辨率: 驱动器空间分辨率不小于 0.1um,图像分析时的空间分辨率不大于1/8 pixel。

--数据速率: 大数据速率为100Hz。

--控温浴槽: 体积200 mL

--挂载梳:  五套,套适用于3.0-5.0mm样品,第二套适用于5.5-7.5mm样品,第三套适用于7.5-9.5mm样品,第四套适用于9.0-11.0mm样品,第五套适用于11.0-13.0mm样品。电化学锐化,磁力安装,齿间距从0.7毫米到2.2毫米

轴微观力学测试双系统  平面双轴拉伸试验系统

股动脉(FPA)阻塞会降低血液流向下肢,引起的外周动脉疾病PAD是一个损害生活质量甚至导致的重要因素。每个在PAD上面的花费甚至超过冠状动脉疾病和脑血管疾病,主要是因为失败需要重复性的。由于有超过45%的采用支架植入,结果导致超过一半的需要重新手术。

虽然临床失败的原因并不是很清楚,但股动脉在肢体屈伸中的变形肯定有重要的影响。股动脉承受着严重的弯曲、扭曲和压缩,给血管材料和装置带来了严重挑战。而且,如果材料和装置不能适应这种屈伸,会带来动脉损伤,损害细胞和生物化学功能,终导致再狭窄和失败。

为此发展的具有个性化特点的计算机模型,能有助于选择合适的材料和装置。但是,这些模型严重依赖于描述动脉行为的本构模型。目前在理论上可行的模型是Kamenskiy等在2014年发表的Holzapfel-Gasser-Ogden(HGO)模型,对纵向弹性蛋白和周向平滑肌细胞的描述,显示了不同年龄组被动弹性股动脉性质的描述。这个模型的运用就需要测定八个本构参数,这八个参数的获得需要通过Biotester膜状材料双轴测试仪价格来得到。





股动脉(FPA)阻塞会降低血液流向下肢,引起的外周动脉疾病PAD是一个损害生活质量甚至导致的重要因素。每个在PAD上面的花费甚至超过冠状动脉疾病和脑血管疾病,主要是因为失败需要重复性的。由于有超过45%的采用支架植入,结果导致超过一半的需要重新手术。

虽然临床失败的原因并不是很清楚,但股动脉在肢体屈伸中的变形肯定有重要的影响。股动脉承受着严重的弯曲、扭曲和压缩,给血管材料和装置带来了严重挑战。而且,如果材料和装置不能适应这种屈伸,会带来动脉损伤,损害细胞和生物化学功能,终导致再狭窄和失败。

为此发展的具有个性化特点的计算机模型,能有助于选择合适的材料和装置。但是,这些模型严重依赖于描述动脉行为的本构模型。目前在理论上可行的模型是Kamenskiy等在2014年发表的Holzapfel-Gasser-Ogden(HGO)模型,对纵向弹性蛋白和周向平滑肌细胞的描述,显示了不同年龄组被动弹性股动脉性质的描述。这个模型的运用就需要测定八个本构参数,这八个参数的获得需要通过Biotester膜状材料双轴测试仪价格来得到。





股动脉(FPA)阻塞会降低血液流向下肢,引起的外周动脉疾病PAD是一个损害生活质量甚至导致的重要因素。每个在PAD上面的花费甚至超过冠状动脉疾病和脑血管疾病,主要是因为失败需要重复性的。由于有超过45%的采用支架植入,结果导致超过一半的需要重新手术。

虽然临床失败的原因并不是很清楚,但股动脉在肢体屈伸中的变形肯定有重要的影响。股动脉承受着严重的弯曲、扭曲和压缩,给血管材料和装置带来了严重挑战。而且,如果材料和装置不能适应这种屈伸,会带来动脉损伤,损害细胞和生物化学功能,终导致再狭窄和失败。

为此发展的具有个性化特点的计算机模型,能有助于选择合适的材料和装置。但是,这些模型严重依赖于描述动脉行为的本构模型。目前在理论上可行的模型是Kamenskiy等在2014年发表的Holzapfel-Gasser-Ogden(HGO)模型,对纵向弹性蛋白和周向平滑肌细胞的描述,显示了不同年龄组被动弹性股动脉性质的描述。这个模型的运用就需要测定八个本构参数,这八个参数的获得需要通过Biotester膜状材料双轴测试仪价格来得到。








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