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杭州表面力科技有限公司
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细胞拉伸仪的操作和保养措施2024/10/27
细胞拉伸仪主要是检测各种组织和细胞在压力或应力作用下的生物化学反应。它可以对各种组织、三维细胞培养物提供周期性或静态的压力加载,同时兼备细胞牵张力加载功能。此外,它还能对二维、三维细胞和组织进行轴向和圆周压力、牵张应力加载,并实时观察细胞、组织在压力/应力作用下的反应。使用细胞拉伸仪时,通常需要遵循以下步骤:1.准备工作:检查仪器是否完好,接通电源。2.调节夹持器:使夹持器两侧牢牢夹住细胞培养皿。3.定量拉伸:将要实验的细胞培养皿放入夹持器内,选择拉伸方式及拉伸距离,开始实验。4.实验结束:将细
细胞拉伸仪的功能和组成部分2024/08/30
细胞拉伸仪是一种用于基础医学和生物力学研究领域的分析仪器,它主要用于模拟细胞在体内所受到的力学环境,通过控制细胞受力的程度和方向,研究细胞的生物力学响应。主要功能有:压力加载:细胞拉伸仪可以对各种组织、三维细胞培养物提供周期性或静态的压力加载,同时兼备细胞幸张力加载功能。生物化学反应检测:检测各种组织和细胞在压力或应力作用下的生物化学反应,如软骨组织、椎间盘骨组织、肌腱组织、韧带组织等,以及从肌肉、肺、心脏、血管、皮肤等器官中分离出来的细胞。细胞形态与功能研究:通过拉伸或挤压细胞,研究细胞的形态
CellTank一体式细胞牵张拉伸仪具有哪些优势特点?2023/09/28
细胞拉伸仪用于检测各种组织和细胞在压力或应力作用下生物化学反应。体内活细胞存在于动态的生理环境中,受到广泛的机械刺激,包括拉伸、压缩、剪切应力和流体静压力等。然而在一般的体外培养和分析条件下,细胞没有受到来自生长环境的力学刺激。通过细胞拉伸仪,可以提供与体内细胞相似的生理环境,帮助研究人员分析各种细胞培养应用中的拉伸负荷的生化变化,包括肌肉、肺、心脏、血管、皮肤等。CellTank一体式细胞牵张拉伸仪具有哪些优势特点?1、均匀负载培养腔室采用预埋横杆技术,保证每个细胞都沿着拉伸轴均匀地承受应变,
国产细胞牵张拉伸应力加载培养系统介绍2023/05/23
CELLTANK国产细胞牵张拉伸应力培养系统技术背景:当前细胞基础研究以二维静态培养为主,这种平面培养与实际“动态+立体"模式差别很大,导致细胞形态学、细胞分化、细胞间相互作用与体内动态环境产生明显差异。比如细胞骨架重组、细胞形态以及基因蛋白表达改变等。杭州表面力科技有限公司细胞牵张系统将带来跨领域的创新:●动物实验前更可靠的评估●干细胞分化机制●机械刺激力与癌症的相关性●生医材料与细胞动态特性研究●体外疾病微环境的快速建立CellTank一体式细胞牵张拉伸培养系统CELLTANK为细胞和组织模
细胞机械牵张拉伸应力加载系统在心血管细胞中的应用2023/02/17
一、背景机械负荷是工程心血管组织中组织特性的强大调节剂。为了最终调节生化过程,必须量化机械负荷对工程心血管结构特性的影响。,涂有聚-4-羟基丁酸酯(P4HB)的多孔聚乙醇酸(PGA)支架部分嵌入有机硅层中,以允许心血管工程结构的长期单轴循环机械应变。与未应变构建体相比,这些构建体承受了两种不同的应变量级,并且在生化性能、力学性能和微观结构组织方面表现出差异。结果表明,当组织暴露于长时间的机械刺激时,会诱导具有较高交联比例的胶原蛋白的产生。然而,以大应变大小的应变对组织的机械性能产生负面影响。此外
细胞循环机械拉伸系统在肺上皮细胞的应用2023/02/17
一、背景呼吸机引起的肺损伤(VILI)是急性肺损伤(ALI)或急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者最常见的并发症之一。虽然p120是调节细胞连接的重要蛋白质,但应探索预防和治疗VILI的进一步机制。二、方法用p12小干扰(si)RNA,p120cDNA,野生型E-钙粘蛋白并列膜结构域或K120R突变并列膜结构域(K83R-JMD)转染的小鼠肺上皮细胞(MLE-83)进行20%循环拉伸2或4小时。此外,用c-Src抑制剂PP预处理的MLE-12细胞和小鼠2或RhoA抑制剂Y27632,分别经历20%
细胞拉伸仪在间充质干细胞的应用2023/02/17
1.简介Runx2(Runt相关转录因子2早期称为核心结合因子α-1(Cbfa1))是间充质干细胞(MSCs)成骨细胞分化和骨形成的重要转录因子。在Runx2中具有纯合突变的小鼠表现出胚胎牙齿发育停滞,由于缺乏成骨细胞分化而没有膜内和软骨内骨化,并且是胚胎致命的。Runx2被体内小鼠皮质骨中的流体剪切应力激活,据报道拉伸和流体剪切应力等机械应力可增强成骨细胞中Runx2的表达并促进其在体外成骨细胞分化。这些发现表明,Runx2调节成骨细胞中的机械转导以形成骨。然而,Runx2在机械应力诱导的骨形
力学与细胞培养2023/02/10
力是使物体变形、运动和/或改变运动状态的机械作用?;宕τ诹ρЩ肪持校宓母飨钌疃芰ρб蛩氐挠跋臁AΣ唤鲇盏蓟遄橹赴湫涡в?或运动效应,而且可引发复杂的生理功能改变。生物力学(biomechanics)是研究生命体变形和运动的学科,通过生物学与力学原理方法的有机结合,认识生命过程的规律,解决生命与健康领域的科学问题。上世纪90年代以来,随着科学技术的进步,生物力学的研究逐渐深入到细胞分子层次,生物力学自身也在不断发展。力学生物学(mechanobiology)就是生物力学的
细胞感知并响应微环境的机械力学性能2023/02/10
随着细胞力学行为相关研究的不断深入,细胞与其微环境的物理力学联系不断被揭示。力学刺激与响应已被充分证明在微观的细胞铺展、迁移、增殖、分化等行为,以及宏观的胚胎发育、组织形成、疾病发展等至关重要的生物过程中扮演决定性角色。与细胞力刺激相关的刚度、形貌、配体分布等物理性能也因此成为生物材料设计的重要参数。细胞的黏附、迁移、增殖、分化、凋亡等功能均会受到力的调控,细胞能够直接感应众多物理力学刺激,包括微环境的刚度、形貌、黏附蛋白配体分布与动态行为等多种机械力学特性。这些力学信号令细胞作出一系列响应,不
Cell Tank细胞牵张培养系统2022/09/14
细胞机械刺激培养系统(细胞拉伸仪)细胞牵张是细胞动态培养方法之一,旨在复制人体内部的动态环境并对体外培养的细胞施加应力刺激。通过自定义程序的机械应力刺激后,可以观察到在常规静态细胞培养中无法获得的细胞变化及反馈。CellTank是杭州表面力科技有限公司生产的应用于该领域的专业科研仪器,公司在产品生产和研发方面拥有*自主知识产权。产品简介研究表明,不同种类的外界应力刺激对不同种类的细胞以及细胞内表达均产生显著影响。CellTank可在培养细胞的同时,模拟细胞在身体内所受的张应力,给细胞带来外界刺激
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