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微柱蓋玻片
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更新時(shí)間:2024-09-19 09:03:07

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細(xì)胞培養(yǎng)耗材
生物力學(xué)試驗(yàn)裝置
細(xì)胞力學(xué)刺激
納米壓痕儀
表界面科學(xué)儀器
材料力學(xué)試驗(yàn)系統(tǒng)
壓電力學(xué)探測(cè)器 高精度三維移動(dòng)臺(tái) 彎曲力學(xué)視頻分析系統(tǒng) 軟材料壓痕測(cè)試系統(tǒng) 彈性模量測(cè)試儀 纖維形態(tài)和力學(xué)性能測(cè)試儀 微觀力學(xué)壓痕測(cè)試儀 電子式應(yīng)力松弛試驗(yàn)機(jī) 蠕變持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 臥式拉力試驗(yàn)系統(tǒng) 單柱電子萬能試驗(yàn)機(jī) 微型動(dòng)態(tài)力學(xué)試驗(yàn)系統(tǒng) 材料壓縮試驗(yàn)系統(tǒng) 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) 高分子材料疲勞試驗(yàn)系統(tǒng) 牙種植體動(dòng)態(tài)疲勞試驗(yàn)機(jī) 水凝膠力學(xué)試驗(yàn)機(jī) 微型生物材料力學(xué)試驗(yàn)機(jī) 微型材料萬能試驗(yàn)機(jī) 電子萬能力學(xué)試驗(yàn)機(jī)
細(xì)胞成像相關(guān)
肌肉組織力學(xué)
生物制造
來自環(huán)境的機(jī)械信號(hào)在細(xì)胞生物學(xué)中起著重要作用。法國(guó)4Dcell公司提供微柱蓋玻片,結(jié)合使用的牽引力分析法,可以從微柱頂點(diǎn)位移推導(dǎo)出細(xì)胞施加的力。從而測(cè)量幾十nm的微柱的偏轉(zhuǎn),導(dǎo)出可靠的nN數(shù)量級(jí)的力測(cè)量,并且繪制力譜圖。

4Dcell banner.jpg

4Dcell是一家創(chuàng)新型公司,致力于推廣用于控制細(xì)胞微環(huán)境的前端技術(shù)。公司旨在支持相關(guān)研究人員,使他們的實(shí)驗(yàn)愈加輕松。通過與世界各地的研究實(shí)驗(yàn)室一起開發(fā)受控微環(huán)境,4Dcell逐漸成為微制造細(xì)胞培養(yǎng)耗材領(lǐng)域的重要力量。

4Dcell擁有范圍廣泛的資源、專業(yè)知識(shí)和創(chuàng)意,以融合生物學(xué)、微流體、表面化學(xué)和機(jī)械設(shè)計(jì)之間的界限。


Coverslips:

帶有微柱的蓋玻片,測(cè)量細(xì)胞產(chǎn)生的力

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4Dcell提供帶有微加工PDMS柱的16mm蓋玻片,用于細(xì)胞培養(yǎng)和力評(píng)估。不同的支柱設(shè)計(jì)和排列適合各種應(yīng)用,如牽引力顯微鏡(TFM)、收縮力和durotaxis。力的評(píng)估是通過測(cè)量微柱響應(yīng)細(xì)胞施加的力的偏轉(zhuǎn)來完成的。 

主要優(yōu)勢(shì):

> 隨時(shí)輕松可用  直接用于35mm培養(yǎng)皿

> 多種規(guī)格可選  具有高低不同密度的柱體以及不同縱橫比的襯底

> 與高分辨率顯微鏡兼容  容易觀察細(xì)胞及其對(duì)微柱偏轉(zhuǎn)的影響


如何處理蓋玻片:


1.帶有PDMS微柱的16 mm蓋玻片(厚度約170μm)


2.圓柱638206939081680665817.png


直徑5 µm;從中心到中心的距離為12 µm

提供三種高度:2、6和12 µm




3.圓柱組合638206939085275399210.jpg


在同一蓋玻片上,有兩個(gè)微柱尺寸以條帶的形式分布(1 mm寬)

A: 直徑為4 µm,從中心到中心的距離為8 µm

B: 直徑為2 µm,從中心到中心的距離為4 µm

可用高度:2 µm



4.方柱

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7.5 µm寬,支柱之間的距離為20 µm

提供三種高度:2、6和12 µm






應(yīng)用實(shí)例:


力傳感、帶基板剛度控制(durotaxis)的遷移分析、單細(xì)胞力譜、可控生物功能化等。


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(A) 成纖維細(xì)胞(Fibroblasts)肌動(dòng)蛋白絲

(B) 肌動(dòng)蛋白絲與涂有纖連蛋白的µFSA基質(zhì)的圖像融合(紅色)         


部分文獻(xiàn):


年  份期  刊題  目
2016 MethodsMicropost arrays for measuring stem cell-derived cardiomyocyte contractility
2012PNASEvidence of a large-scale mechanosensing mechanism for cellular adaptation to substrate stiffness
2010Nature MethodsMechanical regulation of cell function with geometrically modulated elastomeric substrates



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