聚合物凝胶的多峰表征
Biomomentum多轴机械测试仪Mach-1应用 聚合物凝胶的多峰表征,以确定测试方法对观察到的弹性模量的影响
David M.Kingsley,Caitlin H.McCleery,Christopher DLJohnson,Michael TKBramson,Deniz Rende,Ryan J.Gilbert,3D PROFILOMETRY价格,David T.Corr
《生物医学材料力学行为杂志》,于2019年1月10日在线提供,
机械天然组织的材料的需求推动了各种新型生物材料的开发和表征。然而,材料和表征技术多样性的结果是在该领域内缺乏共识,没有明确的方法来比较通过不同方式测量的值。这可能导致难以在整个研究团体中研究结果;近的证据表明,不同的模态不会在材料中产生相同的机械测量值,并且无法在不同的测试平台之间进行直接比较。在此,我们通过分析由五种典型生物材料机械表征技术确定的弹性模量来检查“材料特性”是否特定于表征模态:张力测定,3D PROFILOMETRY价格,流变测定,和微观压痕的宏观层面,并在微观上使用纳米压痕。
关节生物力学特性
使用压痕法绘制正常和骨小鼠的关节生物力学特性(OARSI海报)
材料和方法: 使用三轴机械装置,对五名健康的Balb / c雄性(12-15周龄)和五只年龄和性别相匹配的STR / ort小鼠的左股骨dy和胫骨平台进行离体生物力学测量。测试仪(Mach-1 v500css,Biomomentum,Laval)配备了多轴称重传感器。使用直径为0.35 mm的球形压头(1秒内压入30 m,松弛20秒)进行压痕测量(30-42 /表面)。经过生物力学测试,3D PROFILOMETRY,将关节表面固定在4%多聚甲醛中以进行组织学评估。报告的数据是压痕深度为10m时的结构刚度。为了比较健康动物和OA发育动物的结构刚度,将每个关节表面分为4个区域,外部内侧(I),内部内侧(II),3D PROFILOMETRY价格,内侧(III)和外侧(IV)。数据报告为这些区域中每个区域的平均值±SE(n = 5)。通过ANOVA进行统计分析。
借助牙刷上可控的压力偏移和可控的水平刷牙运动,Mach-1可以用于模拟刷牙。 在该案例中,使用Mach-1 v500cs产生机械剪切力。 这种方法可以在刷牙循环前后进行磨损测试以及Mach-1Motion中“确定接触”功能。然后可以定量测定由于持续磨损引起的高度变化。液体浴也可以用于进一步测试,以更好地模拟生理环境。
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