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Espectro de fuerza del tejido biológico de piuma

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Descripción general

Piuma es un producto revolucionario simple y fácil de usar. la caracterización mecánica de la materia blanda de piuma trae esperanza a la investigación microscópica y nanométrica de la materia blanda y los tejidos de biomateriales. ¡Apoyándose en la nueva tecnología óptica desarrollada por él mismo y en el excelente proceso de micromecánica, el espectro de fuerza de tejido biológico de piuma puede medir las muestras con el módulo de Young más suave, ¡ incluso desde 5pa hasta 5gpa! Piuma también es muy adecuado para probar muestras en líquidos. Su operación es muy simple y fácil de aprender, solo necesita insertar la sonda en el instrumento, y después de una simple calibración, puede comenzar el experimento de indentación inmediatamente.

Detalles del producto




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Fundada en 2011, Optics 11 es una organización derivada de la Universidad Libre de Ámsterdam (vu). Desde entonces, los ingresos y los empleados de la startup han seguido creciendo, convirtiéndose en una de las empresas de más rápido crecimiento de Holanda y con influencia internacional. El nuevo nanoindexador Optics 11 Life ofrece una función *, que es fácil de usar, versátil, resistente y duradero en comparación con productos similares tradicionales. Se utiliza principalmente para medir las propiedades mecánicas de materiales biológicos complejos e irregulares, como células únicas, tejidos, hidrogeles y recubrimientos.

Piuma Nanoindenter

Un nuevo método para probar las propiedades mecánicas de los tejidos biológicos y los materiales blandos

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PiumaEs un instrumento de escritorio funcional * que puede explorar las propiedades micromecánicas de los hidrogeles, tejidos fisiológicos y materiales de bioingeniería. La escala de caracterización va desde macro hasta celular. Diseñado para analizar y probar materiales blandos, mide las propiedades mecánicas de materiales complejos e irregulares en condiciones fisiológicas. Hangzhou Xuanyuan Technology co., Ltd.

Principales ventajas

Lente de cámara incorporada para facilitar la observación en tiempo real de la Mesa de muestras

Análisis y cálculo en tiempo realResultados de la mediciónLos datos originales y se almacenarán en archivos de texto, lo que facilita la importación del software dataviewer en cualquier momento para un procesamiento complejo.

La sonda está precalificada y está enchufada. Las muestras sensibles al tiempo garantizan una medición rápida

La tecnología microelectromes de interferencia de fibra óptica es capaz de medir incluso el material más suave de una manera no destructiva y garantizar la resolución. Al mismo tiempo, la sonda se puede reutilizar.Espectro de fuerza del tejido biológico de piumaEspectro de fuerza del tejido biológico de piuma

Parámetros técnicos

Rango de prueba del módulo

5 Pa - 1 GPa

Rigidez del brazo de la sonda 0.025 - 200 N/m
Tamaño de la sonda (radio)

de 3 a 250 μm

Profundidad máxima de indentación de 100 μm
Capacidad máxima del sensor 200
Entorno de prueba aire, líquido (tampón/medio)
Itinerario de ajuste grueso

X * Y: 12 × 12 mmZ: 12 mm

Modo de carga

Desplazamiento / Carga* / Indentación*
Tipo de prueba

Cuasiestático (punto único, matriz)

Creep, relajación del estrés

DMAEscaneo dinámico(E', E'', tanδ(...)

Frecuencia de escaneo dinámica*
0.1 - 10 Hz
Modelo de ajuste incorporado Módulo de Young (Hertz / Oliver-Pharr / JKR)
*Configuración de actualización opcional


Sonda Fiber - on - top

Una nueva sonda de haz en voladizo de interferencia de fibra óptica utiliza un interferómetro para monitorear la deformación del haz en voladizo.638115393727713280157.jpg


En comparación con la microscopía de fuerza atómica o el nanoindexador tradicional

La innovadora sonda de fibra óptica compensa el problema de que el nanoindexador tradicional no puede probar sustancias blandas, y también resuelve defectos comunes como la gran fluctuación del AFM en las pruebas mecánicas, la dificultad de operación y la preparación estricta de muestras.


Bajo ruido de fondo: el interferómetro láser es más antiinterferencia que el camino de luz reflejado por AFM

La preparación de la muestra es más simple: la tolerancia a la rugosidad de la muestra es mayor que la de la AFM

La selección de rigidez es más precisa: la estructura del haz de voladizo paralelo es propicia para distinguir con precisión la relación proporcional entre la profundidad de indentación y el desplazamiento de la cerámica piezoeléctrica, lo que facilita la selección de una sonda de rigidez adecuada para garantizar la estabilidad de la relación de deformación elástica, obteniendo así datos con mayor tasa de repetición y mejor precisión.



Software de análisis incorporado

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Con un software fácil de operar con la función * Los usuarios pueden ser libresPrograma de indentación de control (carga, desplazamiento, etc.). Proceso de procesamiento automático de curvas que permite obtener un análisis rápido de datos y resultados


Los parámetros originales se exportan por txt completo, lo que facilita las necesidades de procesamiento complejo posterior.


El uso del modelo de contacto Hertz para calcular el módulo de elasticidad a partir de la parte de carga es más adecuado para las características de los tejidos biológicos y los materiales blandos que el método Oliver & Pharr comúnmente utilizado.



Introducción al video


Literatura reciente



Copias anuales Número de la revista Título
2022 Materiales funcionales avanzados Automontaje Vascular de Ingeniería por Colocación Controlada de Células Imprimidas en 3D
2022 Biomateriales Los hidrogeles derivados del tejido hepático descelularizado apoyan el crecimiento y la diferenciación de los organoides de los colangiocitos.
2021 Biofabricación Bioimpresión 3D de unidades tisulares con células madre mesenquimales, conservando su potencial proliferativo y diferenciante, en biotinta que contiene polifosfato
2021 comunicación naturaleza Andamizos dinámicos impresos en 3D de Janus para la regeneración ósea impulsada por la nanovibración
2020 Ciencia y Tecnología Ambiental Efecto de los inhibidores de la corrosión sin fósforo sobre la estructura de poros de la biopelícula y sus propiedades mecánicas
2020 Acta Biomateriales Método de medición del módulo elástico micromecánico multicapa en aortas abdominales aneurismáticas humanas ex vivo