3D回转细胞培养系统(部分被称为随机定位仪)已有二十多年历史,是一款被 60多个科研小组所验证的、有效的用于开展微重力、部分重力实验的模拟平台,这些研究小组包括来自NASA、ESA 等,3D回转细胞培养系统(部分被称为随机定位仪)还常被用于开展空间站微重力实验的前期准备及后期分析的模拟平台。之前此类产品都是由国外进口,随机定位仪模拟微重力效应,目前DARC-G
关于3D回转培养系统的一些小知识!
历台“倾斜仪”是一台水平旋转的机器,将样品固定在一个围绕水平轴旋转的机器上旋转,以抑制单向重力负载,这就是初的1轴(1D)倾斜议,1D倾斜仪允许研究人员在地面的实验室中长期研究重力效应的影响, 但它并不能创造微重力环境,泰州随机,于是便诞生了3D倾斜仪。3D倾斜仪有两个旋转轴,可以实现三维旋转,这允许单向重力在不同方向上分散,微重力模拟随机定位仪,以创建模拟微重力环境。
DARC-G 通用二轴回转系统就是一种3D倾斜仪,它基于质点的球面运动轨迹计算来模拟微重力环境或通过内置的重力传感器实时显示(部分型号)。当然,DARC-G通用二轴回转系统不仅可以用于模拟微重力环境,还可通过更换不同的模块以满足更为复杂的应用需求,比如有高温要求的实验应用。
基于现有的国内外文献, 清楚地表明重力对影响显著。然而由于空间站资源的稀缺以及过高的投入成本,导致很多研究或想法无法得以实施,因而我们相信,DARC-G通用二轴回转系统作为新的实验室工具可能会为科研人员提供一种新的可选方案。
在3D回转仪中模拟微重力效应,我们可以看到小鼠的行为发生了显著的变化。在没有重力的环境下,它们的活动变得更加自由和无序。一些小鼠可能会在空中翻滚或以不同的方式移动它们的四肢来保持平衡。这些行为变化表明了身体对空间环境适应性的改变,随机定位仪地面模拟微重力,这是地球上无法体验到的现象之一
此外,长期暴露于这种环境中可能会导致骨骼肌肉系统的适应性调整.在没有地心引力的情况下运动的小鼠可能会出现骨密度增加、骨质强化等现象;另一方面也意味着关节承受的压力会增加并可能导致损伤的风险提高.。这不仅有助于我们理解太空飞行对人体生理的影响,也有助于研发新型的康复设备和方案。.?
总的来说,这项实验展示了在小鼠身上进行微重力研究的潜力-它不仅可以揭示人类进入其他星球时可能面临的问题,还可以推动相关领域的发展和创新。”
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