Microtester压痕仪
控制模式-有两种控制模式定义了给定测试的基本方法:位移控制和受力控制:
在位移控制下,预定义了样品的位移。MicroTester G2压痕仪压缩试样,压痕仪公司,直到达到预定义的位移。实现位移所需的力是试验的输出。
在力控制下,施加于试样的力已预定义。MicroTester G2压痕仪压缩样品,压痕仪,直到达到预定义的力。实现该力所需的位移是试验的输出
微观力学纳米压痕仪
MicroTester微观力学纳米压痕仪
应用举例:胞外基质(ECM)性质调节三维胚胎滋养层球状体自装配
研究方法:
1、分别用I型胶原和Matrigel制作不同厚度(50和250 μm)的水凝胶表面。
2、利用CellScale的MicroSquisher仪器测量凝胶厚度和刚度(图1)。
3、在表面培养BeWo细胞。
4、活性细胞成像观察细胞组织。
5、免疫荧光染色观察F-actin,E-Cadherin和细胞核。
6、检测细胞存活率和细胞增殖。
7、qPCR检测细胞基因表达。
8、ELISA法检测分泌性hCGβ表达。
MicroTester 压痕仪-微观压痕仪细胞聚集体(球状体)压痕测试:
随着时间的流逝,细胞在聚集体内重新塑形和重组,压板力降低。 力-时间曲线的特定部分可以与特定的单 元属性相关联。 具体地,可以从F1,压痕仪品牌,即从B1到B2的作用力快速减小,压痕仪报价,来确定单元的有效粘度(μ)。 从B2到 C的力衰减Fcc是由于骨料内部的细胞重塑而引起的,它可用于计算细胞间界面张力γcc。 稳态力Fcm提供了分 别用于计算单元介质界面张力和单元板界面张力γcm和γcp的数据。 这些表面和界面张力是由多种不同的ya细胞机械成分(包括肌动球蛋白系统,膜收缩和细胞--细胞粘附系统)的作用引起的,所测得的力可用于量化其 机械活性。
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