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  • 2022

    10-19

    邁向FDA接受動物試驗替代方案的里程碑2022年9月29日,美國參議院一致通過了FDA現代化法案(ModernizationAct2.0),以終止新藥開發過程中的動物試驗要求。該法案的通過標志著一個重要的分水嶺,允許藥物開發人員更靈活地使用替代方法來測試新藥,包括可翻譯的與人類相關的模型,如器官和組織芯片。東地(北京)科技有限公司聯合人類干細胞藥物發現平臺開發商CuriBioInc.努力縮小臨床前結果和臨床結果之間的差距,從小分子直至下一代基因藥物和細胞療法等前沿領域。東地科...

  • 2022

    10-5

    當腹疝發生時,通常需要進行大手術來修復它,并保持腹囊的完整襯里。然而,這種手術的失敗率很高,疝氣復發率為24-50%。盡管有一些新的因素需要考慮,如生物力學兼容性和材料力學性能,但為修補提供加固的修復性生物材料可以將疝氣復發率降低至4-24%。GeorginaCarbajaldelaTorre博士及其來自墨西哥UMSNH大學的團隊在本文中分析了用于腹壁修復的材料的力學性能,并提出了一種新的力學模型和方法,更充分地描述了這種材料。使用CellScaleUniVert,對2個商用...

  • 2022

    10-5

    力學在生物學中的價值組織工程和再生醫學領域在過去十幾年迅速擴展,為全面的醫療革命鋪平了道路。研究者已發現細胞和組織的機械特性在生理學和疾病的許多方面發揮著關鍵作用。然而,目前僅觸及了相關力學機制的初級階段,并意識到力學在生物醫學中的價值。這就是為什么Optics11Life開發強大的技術來幫助加速該領域和許多其他領域的發現。Optics11Life的作用此外,Optics11Life提供了對細胞力學及其與細胞狀態和功能的關系的更好理解,并允許識別在藥物開發、力學生物學和組織再...

  • 2022

    10-5

    納米壓痕技術該技術的成功取決于對接觸機理的理解和高級數據采集工具的可用性。基本思想是,當我們使用非常小的探針/壓頭來探查材料時,可以基于探針與材料的相互作用來預測材料的性能。背后的物理學可以追溯到1800年代,當時Hertz,Sneddon和許多其他研究人員開發了兩體接觸所需的接觸力學,但是直到1990年代,Oliver和Pharr才將其進一步發展并找到了一種測量模量和強度的方法。材料與另一種已知材料接觸的硬度。硬件更新具有實時傳感位置的閉環X/Y/Z平臺(80nm分辨率)更...

  • 2022

    10-5

    本構模型對于預測材料的力學行為是必要的。然而由于生物組織的定向纖維結構通常表現出明顯的機械各向異性,傳統單軸試驗產生的應力-應變數據不能直接外推到廣義的三維本構方程。而生物組織通常被認為是不可壓縮的,對于二維應力狀態的平面雙軸測試,可用于表征其機械性能并驗證本構模型。關于軟材料/生物組織的雙軸應力-應變主要挑戰包括:較小的樣本尺寸,取材位置重復性低,降解引起的時間依賴性變化,變形的不均勻。BioTester測試系統專為軟材料和生物組織而設計。正交的獨立作動器可以編程在力或變形...

  • 2022

    10-5

    生物納米壓痕儀相對于原子力顯微鏡(AFM)的優點性能優勢:模量測試下限更低,可以測試更軟的樣品。生物納米壓痕儀的模量測試范圍下限低至5Pa,而AFM在千帕級別已經波動很大,數據質量較差。其原因是多方面的,生物納米壓痕儀和AFM雖然都是懸臂梁式壓頭,但對于極軟物質的測試,壓痕儀探針進行了多重優化。噪聲更低。原子力顯微鏡采用的是激光三角反射式杠桿,光杠桿除了反映探針懸臂梁背景噪音,還把激光的位置噪音耦合到光杠桿上,從而導致四象限傳感器上獲得的信號背景噪音很大。隨著力學測量精度提高...

  • 2022

    10-4

    SurfaceForcesApparatus(SFA)TechniqueSFA在了解表界面間的相互作用中做出了許多貢獻,半個世紀以來廣泛應用于各領域的研究,例如,配體-受體相互作用,貽貝啟發的粘附機制,脂質雙分子層,電化學表面力,以及潤滑與磨損等。SFA通常使用交叉圓柱進行操作。首先,它規避了準確對齊兩個平行板的困難,從而避免不必要的邊緣效應;其次,可以通過橫向移動圓柱體來研究相同表面上不同的接觸點。如果在實驗過程中出現表面的磨損或污染,則可以很容易地找到新的接觸區;最后,該...

  • 2022

    10-4

    力是使物體變形、運動和/或改變運動狀態的機械作用。機體處于力學環境之中,機體的各項生命活動均受力學因素的影響。力不僅誘導機體組織細胞生變形效應和/或運動效應,而且可引發復雜的生理功能改變。生物力學(biomechanics)是研究生命體變形和運動的學科,通過生物學與力學原理方法的有機結合,認識生命過程的規律,解決生命與健康領域的科學問題。上世紀90年代以來,隨著科學技術的進步,生物力學的研究逐漸深入到細胞分子層次,生物力學自身也在不斷發展。力學生物學(mechanobiolo...

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