人类健康和疾病的各个方面都是通过机械控制的刺激细胞和组织。在这些机械中,压力和拉伸是的导致机械传导事件的两种主要作用力。广泛接受机械应力产生的机械信号会影响细胞对形式、功能和发展带来了这些信号所带来的影响各种疾病的发展1
.这已成为一个有效的动机研究人员试图在受控环境中研究机械力对的影响环境由于体内环境相关的,在体外
系统于对细胞对的反应进行有效研究机械刺激。这些系统旨在应用机械输入,例如静水压或基质应变以受控方式作用于培养中的细胞。

Cellscale细胞压缩系统完整说明-力学传感器校准
Cellscale细胞压缩系统完整说明-力学传感器校准
力学传感器的校准是在工厂完成的,MCTR hydrostatic compression,除非称重传感器过载或用户怀疑其中一个称重传感器可能损坏,否则无需重做。 要访问校准对话框窗口,动态MCTR hydrostatic compression,请选择“硬件”下拉菜单,动态MCTR hydrostatic compression,然后选择“称重传感器校准”。 它将打开以下窗口:
每个称重传感器都经过单独校准,动态MCTR hydrostatic compression,在进行校准之前,必须将系统从透明孔板上取下并上下翻转。

MechanoCulture TR
MechanoCulture TR可以在9个独立的孔中单轴压缩圆柱形样品。在压缩刺激期间,系统可以监测力-位移数据
比较使用相同测试设备(即MCTR)实现的两种不同测试方法(即蠕变和蠕点)获得的粘弹参数。尽管给定的材料应该具有的机械性能,这(理想情况下)不依赖于测试]的方法,但在实际实践中很少如此,因为每种方法都有不同的实验局限性。因此,所导出的粘弹性根据所选择的测试方法,可能会有所不同。

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