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荧光微珠、荧光微图案牵引力分析介绍
单细胞收缩力高通量检测多孔板
单层细胞压缩系统简介
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IFlowPlate灌注血管化结肠器官培养板装置
锥板流变分析系统
流式速度检测细胞生物力学特性,单细胞水平、高通量、无生物标记物2023/12/20
细胞的力学特性与细胞的状况和功能相关,由功能上重要的细胞成分控制,例如细胞骨架,癌细胞比健康细胞更容易变形。它们构成了一种新兴的无标记生物标志物,可以直接了解细胞功能或功能障碍。细胞力学特性有助于理解...
细胞产生的力高通量测试装置2023/12/20
背景:细胞具有产生力的能力,细胞使用物理力量来执行重要的功能——当这种力量被破坏时,在执行重要功能时缩短和再延长,疾病就会随之而来。传统上,测量这样的力是困难的,但是以下两种新的方法现在可以同时测量成...
用于器官芯片实验的微流体流量控制和芯片解决方案2023/12/20
器官芯片-用于器官芯片实验的微流体流量控制和芯片解决方案用于器官芯片实验的完整微流体系统。在芯片上执行肺,在芯片上执行肾脏,在芯片上执行肠道......直接开箱即用!基于Elveflow的OB1压力驱...
OB1 MK3微流体控制器2023/12/19
OB1MK3微流体控制器由于良好的性能和优惠的价格得到了大量用户的认可OB1MK3微流体控制器仪器特点:快速和稳定:比同类微流量控制器稳定20倍,反应时间快20倍。平流输出:流速高低都不会有脉动产生。...
荧光微珠、荧光微图案牵引力分析介绍2023/12/19
荧光微珠、荧光微图案牵引力分析生物细胞发挥着广泛的力量,这些力量是健康生理学的关键。在从哮喘到心血管疾病和癌症转移的各种疾病中,这种力量格局发生了深刻的变化。通过些力,我们可以潜在地识别和解决这些疾病...
可同时获取1000多个单细胞收缩力数据的强大工具2023/12/19
在具有可控刚度的弹性薄膜中嵌入用户设计的粘合剂和荧光微图案,形成非常密集但均匀的阵列(120微米/每平方毫米)。100000个患者来源的单细胞(地从疾病起源的人体组织中获得)独立地定位并粘附在微图案上...
单细胞收缩力 高通量检测多孔板2023/12/11
细胞具有产生力的能力,细胞使用物理力量来执行重要的功能——当这种力量被破坏时,在执行重要功能时缩短和再延长,疾病就会随之而来。传统上,测量这样的力是困难的,但是以下这种新的方法现在可以同时测量成千上万...
介绍几种细胞牵引力分析方法2023/12/11
微组装悬臂梁技术-微柱形变牵引力分析测量原理:未变形的微柱在明场图片中呈较亮的圆形,周围是较暗的边,通过霍夫变换可得到其形心。发生变形的微柱呈较暗的半月形,通过图像处理可得到微柱的形变大小(图1)。由...
(单)细胞力学特性测试分析微柱阵列2023/12/11
研究表明,细胞力学与一些疾病有着密切的联系(如癌症转移和高血压的产生)。细胞的力学性质可通过细胞骨架直接影响基因表达。为了在细胞水平上研究这些复杂的过程,需要进行稳定的细胞学检测。MicroDuits...
单层细胞压缩系统简介2023/12/8
用于对单层细胞进行受控的力学压缩刺激培养,可使单层细胞均匀受到挤压,用于细胞迁移、相互作用、收缩力研究等。研究表明,细胞力学与一些疾病有着密切的联系,包括眼科疾病青光眼等。单层细胞压缩力刺激加载培养与...
可培养环状类器官-一种将细胞 3D 聚集体自组装成环的简单方法2023/12/8
4DcellSmartContractility板提供了一种将细胞3D聚集体自组装成环的简单方法,从而有助于测量收缩力。这些板涂有3D结构的水凝胶,模制成包含中心柱的锥形微孔阵列。当细胞接种在这些微结...
可以发高水平文章、小金额、实用,能发挥上百万仪器作用的小耗材小仪器2023/12/8
精心挑选:可以发高水平文章、小金额、实用,能发挥上百万仪器作用的小配件、耗材、小仪器您好!在生物医学科研领域,特别是转化医学领域,比如生物芯片、组织工程、材料力学、细胞和分子力学、口腔力学、再生医学等...
生物力学文献-肌细胞死亡的机械损伤阈值与压疮相关性2023/12/6
生物力学文献-肌细胞死亡的机械损伤阈值与压疮相关性-BiomomentumMach-1实例在生物力学文献《ChangeinviabilityofC2C12myoblastsundercompressi...
美国FDA认可的多功能材料测试分析系统-Biomomentum Mach-12023/12/6
美国FDA认可的多功能材料测试分析系统-BiomomentumMach-1FDA认可的多功能材料测试分析系统-BiomomentumMach-1来自世联博研(北京)科技有限公司的陈宝华介绍,美国FDA...
如何研究压力对青少年骨骼生长的影响2023/12/6
如何研究压力对青少年骨骼生长的影响研究课题:如何研究压力对青少年骨骼生长的影响研究背景:机械负荷与正常骨骼生长和发育有关,超出生理范围或不对称分布的机械负荷会促使骨骼的发育畸形,如青少年特发性脊柱侧凸...

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