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  • 2023

    5-29

    細胞力學已從研究單個細胞力學性質逐漸發展到關注細胞與細胞、細胞與基底的相互作用。了解細胞如何產生和感知力,以及這些力如何轉化為生化信號,對于解決關于正常和病理狀態下細胞行為的基本問題至關重要。如何精確地測量細胞對外界施加的力同樣成為了生物力學研究中的關鍵問題。細胞與外基質相互作用產生的主動作用力叫牽引力,對其進行表征可以使用TFM,該技術主要是由測量細胞外彈性基質的變形得到應變場,再通過反演算法重構細胞所產生的牽引力。將為許多牽引力失衡所導致的疾病(如癌癥、組織纖維化、動脈粥...

  • 2023

    5-22

    許多因素都會影響試驗機的使用壽命,包括:執行測試的頻次、測試對象——材料、所處環境條件、附件的組合搭配等。所有這些都直接或間接地影響測試系統及其組件的耐用性和使用壽命。通過一些簡單的技巧,可以將試驗機的使用壽命延長多年。提示1:保證備件的長期可用性自安裝調試起,在機器生命周期內多種因素會影響其使用壽命。首先,每個系統都包含隨時間推移而老化的部件。為確保平穩運行,定期更換易損件非常重要。確保更換這些零部件,不僅可以延長使用壽命,還可以提高系統的安全性,從而最大限度地發揮試驗機的...

  • 2023

    5-12

    冷凍保存是保存細胞或組織以備將來使用的一種重要的技術。最常見和可靠的冷凍保存方法之一是使用二甲基亞砜(DMSO)作為冷凍保護劑。為什么是DMSO?由于其在冷凍和解凍過程中保護細胞的能力,DMSO被廣泛用作冷凍保護劑。它對多種細胞類型的冷凍保存有效,包括血細胞、干細胞和其他哺乳動物細胞。它可以穿透細胞膜,以防止冰晶的形成。DMSO對細胞的毒性很低,但它可以溶解和滲透可能具有細胞毒性的化合物。此外,過高濃度的DMSO會溶解細胞膜。當使其作為冷凍保護劑時,仍須小心。如何使用DMSO...

  • 2023

    5-8

    疲勞試驗機是一種專門用于測試材料和產品的疲勞強度和耐久性的機器。在環境問題、電子產品和運輸設備、研究開發中需要高性能、高可靠性的材料和產品的需求下,對材料和產品的強度特性和可靠性的評估方法也變得超前和復雜。疲勞試驗機的工作原理是通過不斷施加載荷來模擬材料或產品在真實情況下的使用情況,從而測定其持續使用的壽命和性能。它主要分為金屬材料試驗機和非金屬材料試驗機兩種類型。其中金屬材料試驗機主要用于金屬材料的疲勞、斷裂和蠕變等測試,而非金屬材料試驗機則主要用于塑料、橡膠、復合材料等非...

  • 2023

    4-7

    疲勞試驗機是一種測試設備,用于模擬實際工作條件下的循環疲勞負荷,對材料在應變循環下的強度、耐久性、韌性等機械性能進行測試和分析。該設備在機械制造、金屬材料、航空航天等領域中廣泛應用,并且被視為材料疲勞試驗領域的核心設備之一。疲勞試驗機的應用范圍非常廣泛。在機械制造領域中,試驗機可以用于測試機械零件的疲勞強度和壽命,例如汽車發動機曲軸、飛機機翼等部件的疲勞性能;在金屬材料領域中,試驗機可以用于測試金屬材料的疲勞性能和韌性,例如鋼材、合金材料等;在航空航天領域中,試驗機可以用于測...

  • 2023

    4-3

    隨著新能源材料和技術取得長足進步,可再生能源已占世界能源總消耗的20%,而化石燃料仍占據80%。盡管石油工業在一個多世紀以來取得了重大的發展,但石油生產過程仍然存在具有挑戰性的問題,例如復雜的油水乳液的不穩定,管道和其他設施上的結垢現象以及水處理。這些問題受到相關過程中涉及的油/水/固體/天然氣界面處的分子力的影響。瀝青與周圍流體介質中的礦物固體或氣泡之間的相互作用力決定了油砂生產中的瀝青釋放和浮選效率。復合油/水乳液的穩定性取決于乳液滴之間的力,特別是界面活性物質(例如瀝青...

  • 2023

    3-30

    闡明結構和相互作用是材料科學中最基本的方法。有許多工具可以表征結構,但由于缺乏適當的表征技術以及多個原子和分子系統相互作用的復雜性,研究者對相互作用的理解仍然有限。表面力儀(SFA)提供了力-距離分布,是闡明相互作用的強大工具。事實上,該技術可追溯至1930年代,以證明量子力學預測的色散力。在20世紀50年代,引入等色階條紋(FECO)來確定彈簧的分離和撓度,該裝置從此實現了重大突破。后來,SFA成功測量了水中的相互作用(雙電層排斥力和范德華吸引力的總和)以證明DLVO理論。...

  • 2023

    3-13

    細胞機械刺激培養后的熒光染色活細胞中水的比例高,其結構通常是透明的。研究者通過使用不同染色劑可以優先染色某些部分,或觀察細胞內的某些結構。例如細胞核、細胞壁,或整個細胞。幾乎所有機械傳導研究的驅動目標都是細胞對機械刺激的生化反應。因其往往伴隨著細胞骨架和形態的變化,有效使用細胞熒光染色技術可以對細胞信號進行重要的定性和定量觀察。然而,體外牽張培養使用的PDMS柔性基底膜可能會帶來新的挑戰,特別是與通常使用的培養皿或玻片相比。拉伸膜是否會降解使用丙酮或氯仿,腔室的硅樹脂膜可能會...

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