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Nanopressor de tecidos biológicos em líquidos Piuma

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Visão geral

O Piuma é um produto revolucionário e fácil de usar, e a análise mecânica histopatológica da Piuma traz esperança para estudos microscópicos e nanoscópicos em matérias moles e tecidos de biomateriais. Com base em novas tecnologias ópticas desenvolvidas por si mesmas e em processos de microprocessamento excepcionais, o nanopressor de tecido biológico em líquidos Piuma pode medir as amostras mais suaves do módulo de Yang, que vão de 5Pa a 5GPa! O Piuma também é ideal para testar amostras em líquidos. Sua operação é muito fácil de aprender, basta inserir a sonda no instrumento, após a calibração simples, você pode começar imediatamente o experimento de encolhimento.

Detalhes do produto




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A Optics11 foi fundada em 2011 como uma organização derivada da Universidade Livre de Amesterdão (VU). Desde então, as receitas e os funcionários da startup continuaram a crescer, tornando-se uma das empresas de mais rápido crescimento na Holanda e com presença internacional. O Optics11 Life oferece um novo tipo de nanoprensador funcional* que é fácil de usar, versátil e robusto em comparação com os produtos tradicionais. É usado principalmente para medir as propriedades mecânicas de biomateriais complexos e irregulares, como células únicas, tecidos, hidrogéis e revestimentos.

Piuma Nanoindenter

Novos métodos para testes de propriedades mecânicas de materiais de tecidos biológicos e substâncias suaves

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PiumaÉ um instrumento de mesa funcional* para explorar as propriedades micromecânicas de hidrogéis, tecidos fisiológicos e materiais de bioengenharia. Escala de caracterização de macro até a célula. Projetado para testes analíticos de materiais macios, medindo as propriedades mecânicas de materiais complexos e irregulares em condições fisiológicas. Hangzhou Xuanxian Tecnologia Co., Ltd.

Principais vantagens

Lente de câmera incorporada para visualização em tempo real do banco de amostras

Análise em tempo realResultados da mediçãoOs dados em bruto e armazenados em arquivos de texto facilitam a importação do software Dataviewer para processamento complexo a qualquer momento

A sonda é pré-calibrada e está pronta para uso. As amostras sensíveis ao tempo garantem medições rápidas

A tecnologia MEMS de interferência de fibra óptica mede mesmo os materiais mais macios de forma não destrutiva e garante a resolução. A sonda pode ser reutilizadaNanopressor de tecidos biológicos em líquidos PiumaNanopressor de tecidos biológicos em líquidos Piuma

Parâmetros técnicos

Área de teste do módulo

5 Pa - 1 GPa

Rigidez do braço da sonda 0.025 - 200 N/m
Tamanho da sonda (raio)

3 - 250 μm

Profundidade máxima de encolhimento 100 milímetros
Capacidade máxima do sensor 200
Ambiente de teste ar, líquido (tampão/meio)
Roughness Itinerário

X * Y: 12 × 12 mmZ: 12 milímetros

Modo de carregamento

Deslocamento / Carga * / Indentação *
Tipo de teste

Quasi estática (ponto único, matriz)

Deslização, relaxamento de tensão

DMAVarredura dinâmica(E', E'', tanδ))

Frequência de varredura dinâmica*
0.1 - 10 Hz
Modelo integrado Módulo de Young (Hertz / Oliver-Pharr / JKR)
*Configurar para atualizações opcionais


Sondas Fiber-On-Top

Nova sonda de braço interferente de fibra óptica que usa um interferômetro para monitorar a deformação do braço.638115393727713280157.jpg


Em comparação com o microscópio de força atômica ou o nanoprensador convencional

A sonda de fibra óptica inovadora, que compensa o problema de que o nanoprensador tradicional não pode testar substâncias suaves, também resolve defeitos comuns como a grande volatilidade do AFM em testes mecânicos, dificuldades de operação e amostragem rigorosa.


Baixo ruído de fundo: interferômetro a laser é mais resistente à interferência do que o caminho refletido AFM

A amostragem é mais simples: a tolerância à rugosidade da amostra é maior do que a AFM

A escolha da rigidez é mais precisa: a estrutura do braço paralelo facilita a distinção precisa da profundidade de encolhimento e da proporção de deslocamento da cerâmica piezoelétrica, facilita a escolha da sonda de rigidez adequada para garantir a estabilidade da relação de deformação elástica e, em seguida, obter uma taxa de repetição mais alta e melhores dados de precisão



Software de análise integrado

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Com funções* e software fácil de operar, os usuários podem ser livresControle do processo de encolhimento (carga, deslocamento, etc.). Automate o processo de processamento de curvas para obter análises rápidas de dados e resultados


Exportação completa de parâmetros originais em txt para facilitar a necessidade de processamento complexo posterior


O cálculo do módulo elástico a partir da parte de carga com o modelo de contato Hertz é mais adequado às propriedades de tecidos biológicos e materiais macios do que o método comumente usado de Oliver & Pharr



Vídeo Introdução


Literatura recente



ano Revista Assunto
2022 Materiais Funcionais Avançados Auto-montagem vascular de engenharia por colocação controlada de células impressas em 3D
2022 Biomateriais Hidrogéis derivados de tecido hepático descelularizado apoiam o crescimento e diferenciação de organóides de colangiócitos
2021 Biofabricação Bioimpressão 3D de unidades de tecido com células-tronco mesenquimales, mantendo seu potencial proliferativo e diferenciador, em biotinta contendo polifosfato
2021 comunicações naturais Andamiços dinâmicos impressos em 3D da Janus para regeneração óssea impulsionada pela nanovibração
2020 Ciência e Tecnologia Ambiental Efeito dos inibidores da corrosão não fósforo sobre a estrutura dos poros do biofilme e as propriedades mecânicas
2020 Acta Biomaterialía Método de medição de módulo elástico micromecânico multicamada em aortas abdominais aneurismáticas humanas ex vivo