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动脉力学轻松掌握 – 离体组织拉伸仪(Tissue Puller) - 560TP

采用可编程电机控制,在分离的组织环或组织条上测量抗张强度,并生成详细的应力–应变曲线、疲劳曲线及力值曲线。
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适用于所有血管及管状组织应用的可调节系统

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可安装直径为300微米至50毫米的容器,满足灵活的实验设计需求

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从实时数据到分析结果——轻松实现流式传输与导出

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简化安装,确保运行无忧

动脉僵硬度与血管弹性的定量分析
DMT560TP离体组织拉伸仪(Tissue Puller)是一款专为血管及肌肉组织生物力学分析而设计的高精度张力计。它可快速、重复地测定抗张强度、顺应性及黏弹性等关键参数,这些参数是评估动脉僵硬度、细胞外基质重塑以及血管弹性的重要指标,与高血压、动脉粥样硬化等疾病密切相关。

借助MyoPULL软件,研究人员可实时可视化并分析应力–应变曲线及长度–张力曲线,从而深入理解小鼠或大鼠主动脉、血管条、皮肤等组织的机械完整性与收缩行为。

核心特性
  • 精准性与可重复性——为先进的血管生物力学研究提供稳定、定量的数据。
  • 通用固定系统——仅需同一套装置即可快速固定各类血管样本,显著减少操作与装机时间。
  • 一体化硬件集成——每台紧凑型设备均内置力传感器与位移传感器,通过USB接口直连计算机。
  • 强大的数据控制功能——配套软件支持校准、实时曲线追踪及便捷的数据导出,便于开展力学建模。

DMT560TP离体组织拉伸仪(Tissue Puller)专为心血管生物力学及血管病理生理学研究而设计,适用于以下研究方向:
  • 年龄或疾病相关的动脉硬度与弹性模量变化;
  • 细胞外基质的组成及其重构过程;
  • 动脉粥样硬化、内皮功能障碍及血管重构的发生机制。

当与血管反应性myograph实验联用时,DMT560TP组织牵拉仪(Tissue Puller)可补充机械性能测试维度,更全面地揭示血管功能特征及治疗干预效应。

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​ 组织拉伸仪
# 拉伸速度:1-150μm/秒(~9mm/分钟)
# 张力换能器量程:0-2N(0-2000mN或0-204g)
# 张力分辨率:1mN
# 最大拉伸长度:50mm
# 距离分辨率:1µm
# 血管大小/组织长度:>500μm – 50mm
主要特点
# 不同量程张力换能器可选(2N/10N)
# 浴槽温度设置:20-45℃ 
# ​数据输出 – USB2.0 
# 内置加热控制
# 内置张力换能器校正程序
# 紧凑型一体式设计
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参考文献

[1] Suhail Hamid, Kamal M. Kassem, Imane A. Rhaleb, et al, “Pharmacological Effects of Elastase and Collagenase on Biomechanical Properties of Rat Thoracic Aorta”, SSRN Electronic Journal, 2022, doi:10.2139/ssrn.4073347.
[2] Nakamura A, Murata D, Fujimoto R, et al., “Bio-3D printing iPSC-derived human chondrocytes for articular cartilage regeneration”, Biofabrication, 13(4), 2021, doi: 10.1088/1758-5090/ac1c99.
[3] Dubacher N, Münger J, Gorosabel MC, et al., “Celiprolol but not losartan improves the biomechanical integrity of the aorta in a mouse model of vascular Ehlers-Danlos syndrome”, Cardiovasc Res, 116(2):457-465, 2020, doi: 10.1093/cvr/cvz095.
[4] Shudo Y, MacArthur JW, Kunitomi Y, et al., “Three-Dimensional Multilayered Microstructure Using Needle Array Bioprinting System”, Tissue Eng Part A, 26(5-6):350-357, 2020, doi: 10.1089/ten.TEA.2019.0313.
[5] Yamanami M, Kanda K, Kawasaki T, et al., “Development of xenogeneic decellularized biotubes for off-the-shelf applications”, Artif Organs, 43(8):773-779, 2019, doi: 10.1111/aor.13432.
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