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应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
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全面微观生物力学测试仪 全面微观生物力学测试仪 力学多载荷测试分析 在过去的几十年中,3D 生物打印技术已经非常流行。这项技术已证明自己是从人体复制有机组织几何形状的主要方法之一,同时保留了在这些几何形状中生长细胞的能力。出现的一个问题是试图复制的生物组织的低刚度。如果打印在支架几何形状中,生物打印技术中使用的生物墨水无法承受其自身的重量。 伦敦帝国理工学院的研究人员近试图通过使用低温 3D 打印技术来制造超软水凝胶支架来研究这个问题。为了能够快速准确地测试这些样品的刚度,使用了 Biomomentum Mach-1 微机械测试仪。支架能够在 30 秒内成功地在 Mach-1 上进行压缩测试,这使研究人员能够排除脱水,这是这类样品的常见问题。使用低力 1.5N 称重传感器以及 Mach-1 的高精度垂直分辨率,能够根据实验数据创建应力-应变曲线。 研究人员发现,他们能够使用这种技术成功地模拟出人体中柔软的组织,例如大脑和肺。 作为一种验证方法,他们还将他们的技术与使用 Mach-1 的铸模等效技术进行了比较。由于他们的技术取得了成功,他们能够得出结论,低温 3D 打印复合水凝胶结构可以具有非常广泛的应用,从用于手术训练和模拟的软组织模型到机械生物学和组织工程。伤口愈合是组织在创伤后自我修复的过程。在皮肤伤口愈合的背景下,目标是以恢复原始功能和结构特性的方式再生组织,同时尽量减少疤痕的出现。伤口愈合研究在临床前阶段特别有用,可以验证特定药物对自然愈合能力没有负面影响。评估创伤过程质量的一种直接方法是评估伤口破裂时的张力负荷。旨在改善伤口愈合结果的产品需要展示它们在恢复皮肤机械功能方面的表现。您是否正在寻找一些机械测试问题的解决方案?了解 Biomomentum 如何为您提供帮助的一个好方法是浏览我们的解决方案部分;每个选项卡(材料、测试配置和案例研究)都描述了我们可以为您提供的解决方案类型。 |
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