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  • 2022

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    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(lǐng)域的研究,例如,配體-受體相互作用,貽貝啟發(fā)的粘附機制,脂質(zhì)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(guī)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(xiàn)表面的磨損或污染,則可以很容易地找到新的接觸區(qū);最后,該...

  • 2022

    10-4

    力是使物體變形、運動和/或改變運動狀態(tài)的機械作用。機體處于力學環(huán)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(fā)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(jié)合,認識生命過程的規(guī)律,解決生命與健康領(lǐng)域的科學問題。上世紀90年代以來,隨著科學技術(shù)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(fā)展。力學生物學(mechanobiolo...

  • 2022

    10-4

    夾持擰緊鉗口是最常見的選擇。拉簧適合小于20N的力。它們提供一致的夾持力,可以改進為具有理想的夾持力而不會損壞試樣。螺釘適合大于100N的峰值力。在20-100N范圍內(nèi),這兩個選項也都運行良好。一般來說,墊紙可以很好地作為脆弱組織的抓握表面,砂紙可以很好地用于軟組織,而金屬鋸齒鉗口可以很好地用于堅硬的組織。有時將樣品粘在塑料片上,然后在測試過程中抓住塑料片。零點許多軟生物材料是高度非線性的。確定試樣上零載荷的位移是困難的。在這些情況下,最好在力/位移曲線有可測量斜率的點使用定...

  • 2022

    10-4

    生物材料研究團隊的成員通常來自工程、生物學、醫(yī)學和其他領(lǐng)域。對于非工程類學者來說,很容易理解為什么機械性能很重要,但測試過程似乎很復雜且令人困惑。下面可能是一個幫助您入門的快速框架。明確目標您是否需要測試具有特定幾何形狀或材料屬性的物體?模擬體內(nèi)加載、執(zhí)行比較研究和建立基準通常很重要。對于材料測試,需要生成具有規(guī)則幾何形狀(例如圓柱、球體或狗骨條)的試樣,這將能夠確定與試樣幾何形狀無關(guān)的材料特性(例如楊氏模量)。選擇合適的技術(shù)對于50mN–50kN的力,傳統(tǒng)的力傳感器大多數(shù)主...

  • 2022

    10-4

    柔軟易碎鋸齒狀的夾具并不總是合適。考慮用帶砂紙夾層的夾子或基于多點穿刺的固定。組成復雜生物材料的硬度和/或強度在一個樣本內(nèi)可能會有所不同,有時需要利用基于圖像的應變分析等工具量化局部應變。微小金屬和塑料通常是大量可用的,生物組織可能不是。隨著尺寸的減小,需要更大的力和位移精度。各向異性許多生物材料具有定向排列的微結(jié)構(gòu),考慮雙軸試驗或多模態(tài)試驗,以全面評估機械性能。形狀復雜可能需要創(chuàng)建自定義測試夾具和非標準測試步驟,如測試心臟瓣膜。環(huán)境敏感度在受控溫度下測試,還要關(guān)注水合作用以...

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