- 2025-04-25 14:14:21德國(guó)布魯克電鏡專用原位納米力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)PI 88
- 布魯克Hysitron PI 88是布魯克公司生產(chǎn)的新一代原位納米力學(xué)測(cè)試系統(tǒng),其zui大特點(diǎn)是系統(tǒng)設(shè)計(jì)高度模塊化,后期可在已有系統(tǒng)上自行配置并拓展其他功能。
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納米力學(xué)資訊
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- 布魯克誠(chéng)邀您參加2024年南方前沿納米力學(xué)研討會(huì)
- 由布魯克和香港大學(xué)納米力學(xué)實(shí)驗(yàn)室專為納米力學(xué)技術(shù)及應(yīng)用聯(lián)合舉辦的研討會(huì)將于12月13日舉行。
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- 預(yù)算145萬(wàn)元 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 采購(gòu)浮選原位界面納米力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)
- 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)浮選原位界面納米力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在e交易平臺(tái)(https://www.ejy365.com)獲取招標(biāo)文件,并于2025年06月19日 10點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前遞交
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- 第15屆納米力學(xué)年度研討會(huì)會(huì)議通知
- 由布魯克與西安交通大學(xué)聯(lián)合主辦的第15屆納米力學(xué)年度研討會(huì)將于5月27日在西安交通大學(xué)創(chuàng)新港校區(qū)召開
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- 第二屆南方前沿納米力學(xué)研討會(huì)報(bào)名通知
- 第二屆南方前沿納米力學(xué)研討會(huì)將于11月29日在深圳舉行!
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納米力學(xué)文章
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- 布魯克原位納米力學(xué) Hysitron PI系列特點(diǎn)
- 布魯克(Bruker)Hysitron PI系列產(chǎn)品,憑借其精確的力學(xué)測(cè)試能力和靈活的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、工業(yè)分析及質(zhì)量控制等多個(gè)領(lǐng)域。本文將詳細(xì)介紹Hysitron PI系列的產(chǎn)品特點(diǎn)、技術(shù)參數(shù)及其應(yīng)用場(chǎng)景,以幫助實(shí)驗(yàn)室和科研人員更好地理解這一系列產(chǎn)品。
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- 爾迪儀器中標(biāo)原位納米力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)喜訊
- 近日爾迪儀器成功中標(biāo)【中國(guó)科學(xué)院近代物理研究所掃描電鏡原位納米力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)項(xiàng)目】
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- 布魯克原位納米力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)
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納米力學(xué)問(wèn)答
- 2023-01-13 17:36:33強(qiáng)文推薦 | 動(dòng)態(tài)力學(xué)分析如何支持可持續(xù)聚合物開發(fā)
- 引言動(dòng)態(tài)力學(xué)分析 (DMA) 是一種測(cè)量材料在受到動(dòng)態(tài)或循環(huán)力時(shí)的響應(yīng)的技術(shù)。通常情況下,動(dòng)態(tài)力學(xué)分析包括觀察材料處于小幅振蕩負(fù)荷下時(shí)的彈性和粘性反應(yīng),探測(cè)分子結(jié)構(gòu)對(duì)擾動(dòng)的響應(yīng)。其他變量,如溫度、時(shí)間和頻率作為測(cè)試的一部分可以被改變,以表征材料在不同環(huán)境條件下的表現(xiàn)。 動(dòng)態(tài)力學(xué)分析方法是設(shè)計(jì)和開發(fā)材料(包括可持續(xù)聚合物)的關(guān)鍵部分。在這一應(yīng)用中,動(dòng)態(tài)力學(xué)分析用來(lái)測(cè)量重要的特性,如玻璃化轉(zhuǎn)變和熔化溫度,以及這類材料的固化和老化行為。 這些特性對(duì)所有類型的聚合物的行為都至關(guān)重要。例如,結(jié)晶度影響材料的剛度,以及剛度如何隨溫度的變化而變化。了解玻璃化轉(zhuǎn)變行為可以揭示聚合物共混物是否可混溶。在可持續(xù)聚合物開發(fā)中,這些都是至關(guān)重要的測(cè)試,可確保起始材料和最 終產(chǎn)品的一致性,并滿足最 終使用的性能預(yù)期,特別是在與更傳統(tǒng)的聚合物進(jìn)行基準(zhǔn)比較時(shí)。DMA 測(cè)量應(yīng)對(duì)可持續(xù)聚合物挑戰(zhàn)對(duì)于可持續(xù)聚合物,最 大的挑戰(zhàn)之一是確定消費(fèi)后回收材料與傳統(tǒng)的原生樹脂在物理特性上有何不同。動(dòng)態(tài)力學(xué)分析可以通過(guò)篩選和了解此類材料的行為和特性來(lái)幫助應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。反過(guò)來(lái),這些結(jié)果可以預(yù)測(cè)使用回收材料對(duì)產(chǎn)品性能的任何不利影響,從而改進(jìn)新的可再生或可生物降解聚合物候選材料的設(shè)計(jì)。 動(dòng)態(tài)力學(xué)分析通常涉及對(duì)樣品施加某種類型的應(yīng)力,然后使用某種類型的力傳感器或位移測(cè)量來(lái)跟蹤樣品的變化。首先將樣品夾在儀器中。然后,施加具有周期性的力,通常由某種類型的驅(qū)動(dòng)電機(jī)來(lái)完成。動(dòng)態(tài)力學(xué)分析儀可以用來(lái)表征各種樣品特性,包括玻璃轉(zhuǎn)化溫度和材料硬度。 根據(jù)待測(cè)樣品的類型來(lái)選擇合適的動(dòng)態(tài)力學(xué)分析儀。測(cè)量條件最 好能反映出樣品在實(shí)際應(yīng)用范圍中可能經(jīng)歷的條件與參數(shù)。聚合物制造商使用DMA來(lái)確認(rèn)他們的材料符合應(yīng)用范圍內(nèi)的任何不同要求,以確保安全性和所需的性能。 還需要考慮儀器上的夾具類型。一些夾具被優(yōu)化用于固體,或者可以加熱以在不同溫度下進(jìn)行測(cè)量。TA 的動(dòng)態(tài)力學(xué)分析儀TA提供的一系列適用于不同測(cè)量手段和不同種類聚合物材料的儀器,包括DMA 850、Electroforce DMA 3200和3550。這些儀器的設(shè)計(jì)考慮到了易用性,并可直接集成到現(xiàn)有的工作流程和工藝中。每臺(tái)儀器都得益于TA儀器的專 利技術(shù),可以對(duì)樣品進(jìn)行定位和施力,這是史 無(wú)前例的。 Electroforce DMA 3200擁有最 大500N的力,加速度可達(dá)80g,是最苛刻的動(dòng)態(tài)力學(xué)分析測(cè)試的理想選擇。Electroforce 3550型號(hào)在類似的大范圍內(nèi)非常適合許多機(jī)械疲勞和動(dòng)態(tài)特性測(cè)試。DMA 850是各種動(dòng)態(tài)力學(xué)分析測(cè)試的理想工具,采用空氣軸承和光學(xué)編碼器技術(shù)來(lái)獲得最 精確的力靈敏度和位移分辨率。
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- 2023-03-07 22:09:15高通量單細(xì)胞力譜測(cè)定!多功能單細(xì)胞顯微操作技術(shù)助力單細(xì)胞力學(xué)研究
- 單程細(xì)胞具有復(fù)雜生物學(xué)性質(zhì),它們通過(guò)細(xì)胞外基質(zhì)ECM形成緊密的細(xì)胞與基質(zhì)細(xì)胞與細(xì)胞連接,諸如上皮細(xì)胞通過(guò)這種特殊的鏈接方式構(gòu)成了屏障層保護(hù)人體免受外界損傷。因此細(xì)胞之間以及細(xì)胞基底的粘附力測(cè)定對(duì)于研究細(xì)胞粘附蛋白的機(jī)制有著重要意義。使用力學(xué)工具測(cè)量細(xì)胞間以及細(xì)胞與基質(zhì)之間的粘附力始終不是一件容易的事情。首先,由于細(xì)胞與基質(zhì)的作用力僅為nN級(jí)別,因此需要力學(xué)精度較高的設(shè)備才能夠測(cè)量,而且在這其中較為適合的工具為原子力顯微鏡(AFM)。原子力顯微鏡能夠提供納米級(jí)別的操作精度并可測(cè)量從pN~nN范圍的力譜。但是受制于AFM探針本身的限制,需要借助修飾手段才能夠讓細(xì)胞與探針固定到一起,這個(gè)過(guò)程十分繁瑣,并且由于需要大量手工操作很難實(shí)現(xiàn)高通量的測(cè)量。而不同的細(xì)胞由于細(xì)胞異質(zhì)性使得要想確定粘附力需要較多樣本才能獲得相對(duì)準(zhǔn)確的值,無(wú)法實(shí)現(xiàn)高通量測(cè)量直接限制了原子力探針在細(xì)胞粘附力上的應(yīng)用。而多功能單細(xì)胞顯微操作FluidFM技術(shù)的出現(xiàn)改變了這一現(xiàn)狀,它使用特殊的中空探針能夠輕松地通過(guò)負(fù)壓抓取細(xì)胞,取得和AFM近似精度的數(shù)據(jù),無(wú)需在探針上進(jìn)行任何修飾,不會(huì)改變細(xì)胞表面的任何通路,從而能夠得到接近細(xì)胞原生的數(shù)據(jù)。在實(shí)驗(yàn)結(jié)束后能夠通過(guò)正壓快速丟棄用過(guò)的細(xì)胞,具備很高的自動(dòng)化,能夠快速測(cè)量細(xì)胞粘附力。使用FluidFM對(duì)細(xì)胞操作的基本流程 FluidFM在粘附力測(cè)量上具備顯著優(yōu)勢(shì)。如圖所示,F(xiàn)luidFM能夠通過(guò)負(fù)壓將細(xì)胞吸附到原子力探針的末端,通過(guò)高精度位移臺(tái)的控制將細(xì)胞從基底上分離,并且同時(shí)記錄FD曲線。通過(guò)FD曲線能夠獲得最大粘附力Fmax和粘附能量Emax。通過(guò)高度自動(dòng)化的控制系統(tǒng)能夠在短時(shí)間內(nèi)測(cè)量大量細(xì)胞粘附力,評(píng)估細(xì)胞群體分布以及細(xì)胞間差異,并且可有效避免傳統(tǒng)粘附力測(cè)量因準(zhǔn)備時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而錯(cuò)過(guò)最佳測(cè)量時(shí)間導(dǎo)致的細(xì)胞粘附力改變,得到更為精準(zhǔn)的結(jié)果。近期,Agoston等人使用多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)FluidFM實(shí)現(xiàn)了高通量細(xì)胞粘附力測(cè)量,對(duì)同種細(xì)胞不同區(qū)以及不同細(xì)胞之間的粘附力進(jìn)行測(cè)量和比較。作者首先對(duì)Vero和Hela細(xì)胞在不同狀態(tài)下的粘附力進(jìn)行了測(cè)量和比較,總共測(cè)量了214個(gè)細(xì)胞。通過(guò)比較明膠涂層上處于單個(gè)細(xì)胞、孤島狀細(xì)胞、致密連接細(xì)胞以及單層細(xì)胞上游離細(xì)胞之間的粘附力,能夠明顯觀測(cè)到Vero細(xì)胞處于致密連接的細(xì)胞粘附力最大,大概在750 nN左右,隨著細(xì)胞單細(xì)胞層的稀疏,細(xì)胞粘附力有所下降,而處于細(xì)胞層頂部的細(xì)胞粘附力最低僅為50 nN左右。這一點(diǎn)充分說(shuō)明上皮細(xì)胞能夠在細(xì)胞之間形成緊密的連接,而處于細(xì)胞層外的細(xì)胞則幾乎沒有粘附力。而對(duì)于HeLa這樣的腫瘤細(xì)胞測(cè)量的結(jié)果卻顯示出了截然不同的結(jié)果,處于不同狀態(tài)的細(xì)胞有著近似的粘附力,基本都在200 nN左右,這與處于單個(gè)游離上皮細(xì)胞的粘附力十分接近,表明HeLa細(xì)胞在不同環(huán)境下仍然具有較高遷徙能力。使用FluidFM對(duì)不同區(qū)域細(xì)胞的FD曲線測(cè)定結(jié)果和對(duì)比 通過(guò)對(duì)這兩種細(xì)胞的最大粘附力、最大粘附能量、最大拉伸距離和細(xì)胞接觸面積進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析可以發(fā)現(xiàn),HeLa腫瘤細(xì)胞在粘附力和粘附能量上均有所降低,但是當(dāng)HeLa細(xì)胞形成了單層后,兩者區(qū)別不大。對(duì)比Hela和Vero在不同生長(zhǎng)狀態(tài)下的最大粘附力、最大粘附能量、粘附拉伸距離和粘附面積。再進(jìn)一步對(duì)Vero與HeLa細(xì)胞最大粘附力與距離和接觸面積進(jìn)行對(duì)比,依然可以得到與單獨(dú)比較粘附力相同的結(jié)果,并且最大能量與細(xì)胞接觸面積的比值中也存在著類似的結(jié)果。由此可見腫瘤細(xì)胞通過(guò)降低自身粘附力從而獲得了更好的遷移能力。對(duì)不同狀態(tài)Vero和A549之間的粘附力/粘附距離、粘附力/粘附面積、粘附能量/粘附面積 總結(jié) 細(xì)胞粘附力測(cè)定在細(xì)胞生命科學(xué)研究中起著至關(guān)重要的作用,然而傳統(tǒng)手段中有著各種各樣的局限性,主要原因是缺乏一種有效抓取細(xì)胞并進(jìn)行力學(xué)測(cè)定的手段?,F(xiàn)如今FluidFM技術(shù)在細(xì)胞粘附力測(cè)定中的應(yīng)用,使得研究者們有了一種能夠有效、低損的方式抓取細(xì)胞,配合原子力顯微鏡精確測(cè)量的特性,真正意義上做到精準(zhǔn)、無(wú)損、快速的測(cè)量單細(xì)胞粘附力,幫助研究者尋找細(xì)胞粘附力與細(xì)胞生命發(fā)展、腫瘤細(xì)胞轉(zhuǎn)移之間的關(guān)系。 【參考文獻(xiàn)】[1] A. Sancho, M. B. Taskin, L. Wistlich, P. Stahlhut, K. Wittmann, A. Rossi & J. Groll. Cell Adhesion Assessment Reveals a Higher Force per Contact Area on Fibrous Structures Compared to Flat Surfaces. ACS Biomater. Sci. Eng. 2022, 8, 2, 649–658.[2] P.W. Doll, K. Doll, A. Winkel, R. Thelen, R. Ahrens, M. Stiesch & A.E. Guber. Influence of the Available Surface Area and Cell Elasticity on Bacterial Adhesion Forces on Highly Ordered Silicon Nanopillars. ACS Omega. 2022, 7, 21, 17620–17631.[3] Sankaran, S. Jaatinen, L. Brinkmann, J. Zambelli, T. V?r?s, J. Jonkheijm, P. Cell adhesion on dynamic supramolecular surfaces probed by fluid force microscopy-based single-cell force spectroscopy. ACS Nano 2017, 11, 3867–3874.[4] Sancho, A. Vandersmissen, I. Craps, S. Luttun, A. Groll, J. A new strategy to measure intercellular adhesion forces in mature cell-cell contacts. Sci. Rep. 2017, 7, 46152.[5] Ines, Lüchtefeld. Alice, Bartolozzi. Julián M. M. Oana, Dobre. Michele, Basso. Tomaso, Zambelli. Massimo, Vassalli. Elasticity spectra as a tool to investigate actin cortex mechanics. J Nanobiotechnol. 2020, 18, 147.[6] Dehullu, J. Valotteau, C. Herman-Bausier, P. Garcia-Sherman, M. Mittelviefhaus, M. Vorholt, J. A. Lipke, P. N. Dufrene, Y. F. Fluidic force microscopy demonstrates that homophilic adhesion by Candida albicans Als proteins is mediated by amyloid bonds between cells. Nano Lett. 2019, 19, 3846–3853.[7] Mittelviefhaus, M. Müller, D. B. Zambelli, T. Vorholt, J. A. A modular atomic force microscopy approach reveals a large range of hydrophobic adhesion forces among bacterial members of the leaf microbiota. ISME J. 2019, 13, 1878–1882.[8] F. Weigl, C. Blum, A. Sancho & J. Groll. Correlative Analysis of Intra- versus Extracellular Cell Detachment Events vis the Alignment of Optical Imaging and Detachment Force Quantification. Adv. Mater. Technol. 2022, 2200195.【相關(guān)產(chǎn)品】 多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)- FluidFM OMNIUM:http://m.sdczts.cn/zt2203/product_386418.html
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- 2022-04-24 16:42:23納米多孔氧化鋁
- 本品為化學(xué)法合成的白色球形粉末,無(wú)重金屬、 無(wú)放射性元素。物理指標(biāo)①晶相 γ相②AI2O3含量 ≥99.9③ 介孔 0.38④ 原晶粒度 50-60納米化學(xué)指標(biāo)①本品用于噴墨打印紙的涂層, 為紙張?zhí)岣吖鉂?。②増加涂料的耐磨性,具有助流?提高上粉率、防結(jié)塊等特點(diǎn)應(yīng)用范圍①導(dǎo)熱硅膠②電子灌封膠③粉末涂料公眾號(hào)搜索粉體圈,聯(lián)系報(bào)價(jià)。聯(lián)系方式:400-869-9320轉(zhuǎn)8990更多信息進(jìn)入店鋪查看:https://www.360powder.com/shop.html?shop_id=1727
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- 2023-04-20 09:37:22BeNano 180 Zeta Pro 納米粒度及 Zeta
- BeNano 180 Zeta Pro 納米粒度及 Zeta 電位分析儀BeNano 180 Zeta Pro 納米粒度及 Zeta 電位分析儀——背向 + 90°散射粒度 + Zeta 電位三合一型儀 器 簡(jiǎn) 介BeNano 180 Zeta Pro 納米粒度及Zeta電位分析儀是BeNano 90+BeNano 180+BeNano Zeta 三合一的頂 級(jí)光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)中集成了背向 +90°動(dòng)態(tài)光散射 DLS、電泳光散射 ELS和靜態(tài)光散射技術(shù) SLS,可以準(zhǔn)確的檢測(cè)顆粒的粒徑及粒徑分布,Zeta 電位,高分子和蛋白體系的分子量信息等參數(shù),可廣泛的應(yīng)用于化學(xué)、化工、生物、制藥、食品、材料等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和質(zhì)量分析與控制。指標(biāo)與性能Index&performance粒徑測(cè)試原理:動(dòng)態(tài)光散射技術(shù)粒徑范圍:0.3 nm – 15 μm樣品量:3 μL - 1 mL檢測(cè)角度:173°+90°+12°分析算法:Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLSZeta電位測(cè)試原理:相位分析光散射技術(shù)檢測(cè)角度:12°Zeta范圍:無(wú)實(shí)際限制電泳遷移率范圍:> ±20 μ.cm/V.s電導(dǎo)率范圍:0 - 260 mS/cmZeta測(cè)試粒徑范圍:2 nm – 110 μm分子量測(cè)試分子量范圍:342 Da – 2 x 107 Da微流變測(cè)試頻率范圍:0.2 – 1.3 x 107 rad/s測(cè)試能力:均方位移、復(fù)數(shù)模量、彈性模量、粘性模量、蠕變?nèi)崃空扯群驼酃饴蕼y(cè)試粘度范圍:0.01 cp – 100 cp折光率范圍:1.3-1.6趨勢(shì)測(cè)試模式:時(shí)間和溫度系統(tǒng)參數(shù)溫控范圍:-15° C - 110° C+/- 0.1°C冷凝控制:干燥空氣或者氮?dú)鈽?biāo)準(zhǔn)激光光源:50 mW 高性能固體激光器, 671 nm相關(guān)器:最快25 ns采樣,最多 4000 通道,1011 動(dòng)態(tài)線性范圍檢測(cè)器:APD (高性能雪崩光電二極管)光強(qiáng)控制:0.0001% - 100%,手動(dòng)或自動(dòng)軟件中文和英文符合21CFR Part 11原理圖儀器檢測(cè)檢測(cè)參數(shù)顆粒體系的光強(qiáng)、體積、面積和數(shù)量分布顆粒體系的 Zeta 電位及其分布分子量分布系數(shù) PD.I擴(kuò)散系數(shù) D流體力學(xué)直徑 D H顆粒間相互作用力因子 k D溶液粘度檢測(cè)技術(shù)動(dòng)態(tài)光散射電泳光散射靜態(tài)光散射
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- 2023-02-24 11:28:18高通量、自動(dòng)化單細(xì)胞力譜測(cè)定!多功能單細(xì)胞顯微操作全新技術(shù)助力單細(xì)胞力學(xué)研究
- 研究現(xiàn)狀單程細(xì)胞具有復(fù)雜生物學(xué)性質(zhì),它們通過(guò)細(xì)胞外基質(zhì)ECM形成緊密的細(xì)胞與基質(zhì)細(xì)胞與細(xì)胞連接,諸如上皮細(xì)胞通過(guò)這種特殊的鏈接方式構(gòu)成了屏障層保護(hù)人體免受外界損傷。因此細(xì)胞之間以及細(xì)胞基底的粘附力測(cè)定對(duì)于研究細(xì)胞粘附蛋白的機(jī)制有著重要意義。使用力學(xué)工具測(cè)量細(xì)胞間以及細(xì)胞與基質(zhì)之間的粘附力始終不是一件容易的事情。首先,由于細(xì)胞與基質(zhì)的作用力僅為nN級(jí)別,因此需要力學(xué)精度較高的設(shè)備才能夠測(cè)量,而且在這其中較為適合的工具為原子力顯微鏡(AFM)。原子力顯微鏡能夠提供納米級(jí)別的操作精度并可測(cè)量從pN~nN范圍的力譜。但是受制于AFM探針本身的限制,需要借助修飾手段才能夠讓細(xì)胞與探針固定到一起,這個(gè)過(guò)程十分繁瑣,并且由于需要大量手工操作很難實(shí)現(xiàn)高通量的測(cè)量。而不同的細(xì)胞由于細(xì)胞異質(zhì)性使得要想確定粘附力需要較多樣本才能獲得相對(duì)準(zhǔn)確的值,無(wú)法實(shí)現(xiàn)高通量測(cè)量直接限制了原子力探針在細(xì)胞粘附力上的應(yīng)用。多功能單細(xì)胞顯微操作FluidFM技術(shù)多功能單細(xì)胞顯微操作FluidFM技術(shù)的出現(xiàn)改變了這一現(xiàn)狀,它使用特殊的中空探針能夠輕松地通過(guò)負(fù)壓抓取細(xì)胞,取得和AFM近似精度的數(shù)據(jù),無(wú)需在探針上進(jìn)行任何修飾,不會(huì)改變細(xì)胞表面的任何通路,從而能夠得到接近細(xì)胞原生的數(shù)據(jù)。在實(shí)驗(yàn)結(jié)束后能夠通過(guò)正壓快速丟棄用過(guò)的細(xì)胞,具備很高的自動(dòng)化,能夠快速測(cè)量細(xì)胞粘附力。使用FluidFM對(duì)細(xì)胞操作的基本流程FluidFM在粘附力測(cè)量上具備顯著優(yōu)勢(shì)。如圖所示,F(xiàn)luidFM能夠通過(guò)負(fù)壓將細(xì)胞吸附到原子力探針的末端,通過(guò)高精度位移臺(tái)的控制將細(xì)胞從基底上分離,并且同時(shí)記錄FD曲線。通過(guò)FD曲線能夠獲得最 大粘附力Fmax和粘附能量Emax。通過(guò)高度自動(dòng)化的控制系統(tǒng)能夠在短時(shí)間內(nèi)測(cè)量大量細(xì)胞粘附力,評(píng)估細(xì)胞群體分布以及細(xì)胞間差異,并且可有效避免傳統(tǒng)粘附力測(cè)量因準(zhǔn)備時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而錯(cuò)過(guò)最 佳測(cè)量時(shí)間導(dǎo)致的細(xì)胞粘附力改變,得到更為精 準(zhǔn)的結(jié)果。
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