细胞应力仪是体外模拟体内机械力学环境、研究细胞对拉伸或压缩应力响应的关键科研设备。为确保实验数据的精准可靠,操作人员必须严格遵循细胞应力仪正确操作步骤。规范执行细胞应力仪正确操作步骤,不仅能保障细胞在加载过程中的活性,还能有效延长设备的使用寿命。1、实验前准备与设备检查操作前需检...
点击详情2026
8.211.简介Runx2(Runt相关转录因子2早期称为核心结合因子α-1(Cbfa1))是间充质干细胞(MSCs)成骨细胞分化和骨形成的重要转录因子。在Runx2中具有纯合突变的小鼠表现出胚胎牙齿发育停滞,由于缺乏成骨细胞分化而没有膜内和软骨内骨化,并且是胚胎致命的。Runx2被体内小鼠皮质骨中的流体剪切应力激活,据报道拉伸和流体剪切应力等机械应力可增强成骨细胞中Runx2的表达并促进其在体外成骨细胞分化。这些发现表明,Runx2调节成骨细胞中的机械转导以形成骨。然而,Runx2...
点击详情2023
2.17力是使物体变形、运动和/或改变运动状态的机械作用。机体处于力学环境之中,机体的各项生命活动均受力学因素的影响。力不仅诱导机体组织细胞生变形效应和/或运动效应,而且可引发复杂的生理功能改变。生物力学(biomechanics)是研究生命体变形和运动的学科,通过生物学与力学原理方法的有机结合,认识生命过程的规律,解决生命与健康领域的科学问题。上世纪90年代以来,随着科学技术的进步,生物力学的研究逐渐深入到细胞分子层次,生物力学自身也在不断发展。力学生物学(mechanobiolo...
点击详情2023
2.10随着细胞力学行为相关研究的不断深入,细胞与其微环境的物理力学联系不断被揭示。力学刺激与响应已被充分证明在微观的细胞铺展、迁移、增殖、分化等行为,以及宏观的胚胎发育、组织形成、疾病发展等至关重要的生物过程中扮演决定性角色。与细胞力刺激相关的刚度、形貌、配体分布等物理性能也因此成为生物材料设计的重要参数。细胞的黏附、迁移、增殖、分化、凋亡等功能均会受到力的调控,细胞能够直接感应众多物理力学刺激,包括微环境的刚度、形貌、黏附蛋白配体分布与动态行为等多种机械力学特性。这些力学信号令细...
点击详情2023
2.10细胞机械刺激培养系统(细胞拉伸仪)细胞牵张是细胞动态培养方法之一,旨在复制人体内部的动态环境并对体外培养的细胞施加应力刺激。通过自定义程序的机械应力刺激后,可以观察到在常规静态细胞培养中无法获得的细胞变化及反馈。CellTank是杭州表面力科技有限公司生产的应用于该领域的专业科研仪器,公司在产品生产和研发方面拥有*自主知识产权。产品简介研究表明,不同种类的外界应力刺激对不同种类的细胞以及细胞内表达均产生显著影响。CellTank可在培养细胞的同时,模拟细胞在身体内所受的张应力...
点击详情2022
9.14