cellscale的microteser质子交换膜厚度测试
测试程序和结果
根据iso标准为此应用生产了定制的3d打印固定装置。 尽管这些夹具不够平滑,无法获得测试数据,但它们足够平滑,质子交换膜厚度测试,---证明该测试方法的适用性。 将两种不同类型的人工晶状体样品放置在测试夹具中,动态质子交换膜厚度测试,并根据标准要求进行压缩测试。
右图显示了测试镜片的力与位移的关系曲线。 不出所料,这两种镜片类型之间存在差异,作用力范围如此之大,动态质子交换膜厚度测试,以至于传统的称重传感器将没有足够的分辨率。 数据中噪声的一种原因可以归因于3d打印的固定装置的表面粗糙度。
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microtester质子交换膜厚度测试设计用于在较小的力下执行拉伸和压缩测试。
在典型的压缩测试中,将球形的细胞---体放置在平行板之间。
拉伸试验时,该技术包括将样品放在“ u”形夹具上,然后用倒“ u”形夹具将其夹紧。 可以通过在上部固定装置的顶部放置 额外的重量来增加夹紧压力。 可以通过使用力探头在现在固定在两端的水平条的中线处施加垂直力来对样本 施加张力。
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与单细胞相比,脂肪(asc)球体显示出增强的再生效果。另外,近在定向自组装策略---球体作为构建基块引入。近的努力旨在通过使用可在植入部位快速整合的微囊递送系统来---长期细胞保留和整合。近设计了带有钩和环的可互锁的固体合成微支架,称为“锁球”,以增强细胞在植入部位的保留和整合,并支持移植后球体的---。在这里,进口质子交换膜厚度测试,我们提出了一种使用微成型的非粘性琼脂糖水凝胶进行人类asc球体生物制造和洛克球细胞化的有效方法。
使用microtester质子交换膜厚度测试(cellscale,canada)对细胞---体进行机械测试(n = 10 )。制作的无钩钩球在压缩力下以50?n,100?n,200?n,400?n和500?n的重复斜率试验(5x)循环加载,并用显微镜记录位移。基于这些测量来计算杨氏模量。
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