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        1. 東地(北京)科技有限公司
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          微柱蓋玻片
          • 微柱蓋玻片
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          貨物所在地:北京北京市

          更新時間:2024-09-19 09:03:07

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          在線詢價收藏商機

          ( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)

          細胞培養(yǎng)耗材
          生物力學試驗裝置
          細胞力學刺激
          納米壓痕儀
          表界面科學儀器
          材料力學試驗系統(tǒng)
          細胞成像相關(guān)
          肌肉組織力學
          生物制造
          來自環(huán)境的機械信號在細胞生物學中起著重要作用。法國4Dcell公司提供微柱蓋玻片,結(jié)合使用的牽引力分析法,可以從微柱頂點位移推導出細胞施加的力。從而測量幾十nm的微柱的偏轉(zhuǎn),導出可靠的nN數(shù)量級的力測量,并且繪制力譜圖。

          4Dcell banner.jpg

          4Dcell是一家創(chuàng)新型公司,致力于推廣用于控制細胞微環(huán)境的前端技術(shù)。公司旨在支持相關(guān)研究人員,使他們的實驗愈加輕松。通過與世界各地的研究實驗室一起開發(fā)受控微環(huán)境,4Dcell逐漸成為微制造細胞培養(yǎng)耗材領(lǐng)域的重要力量。

          4Dcell擁有范圍廣泛的資源、專業(yè)知識和創(chuàng)意,以融合生物學、微流體、表面化學和機械設(shè)計之間的界限。


          Coverslips:

          帶有微柱的蓋玻片,測量細胞產(chǎn)生的力

          638206938120538410350.jpg

          4Dcell提供帶有微加工PDMS柱的16mm蓋玻片,用于細胞培養(yǎng)和力評估。不同的支柱設(shè)計和排列適合各種應(yīng)用,如牽引力顯微鏡(TFM)、收縮力和durotaxis。力的評估是通過測量微柱響應(yīng)細胞施加的力的偏轉(zhuǎn)來完成的。 

          主要優(yōu)勢:

          > 隨時輕松可用  直接用于35mm培養(yǎng)皿

          > 多種規(guī)格可選  具有高低不同密度的柱體以及不同縱橫比的襯底

          > 與高分辨率顯微鏡兼容  容易觀察細胞及其對微柱偏轉(zhuǎn)的影響


          如何處理蓋玻片:


          1.帶有PDMS微柱的16 mm蓋玻片(厚度約170μm)


          2.圓柱638206939081680665817.png


          直徑5 µm;從中心到中心的距離為12 µm

          提供三種高度:2、6和12 µm




          3.圓柱組合638206939085275399210.jpg


          在同一蓋玻片上,有兩個微柱尺寸以條帶的形式分布(1 mm寬)

          A: 直徑為4 µm,從中心到中心的距離為8 µm

          B: 直徑為2 µm,從中心到中心的距離為4 µm

          可用高度:2 µm



          4.方柱

          638206939697105499327.jpg


          7.5 µm寬,支柱之間的距離為20 µm

          提供三種高度:2、6和12 µm






          應(yīng)用實例:


          力傳感、帶基板剛度控制(durotaxis)的遷移分析、單細胞力譜、可控生物功能化等。


          638206963350306688771.png

          (A) 成纖維細胞(Fibroblasts)肌動蛋白絲

          (B) 肌動蛋白絲與涂有纖連蛋白的µFSA基質(zhì)的圖像融合(紅色)         


          部分文獻:


          年  份期  刊題  目
          2016 MethodsMicropost arrays for measuring stem cell-derived cardiomyocyte contractility
          2012PNASEvidence of a large-scale mechanosensing mechanism for cellular adaptation to substrate stiffness
          2010Nature MethodsMechanical regulation of cell function with geometrically modulated elastomeric substrates



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