Instrumento de medición de la fuerza de adherencia celulares un instrumento especializado para medir precisamente las fuerzas de interacción entre células y un sustrato, con importantes aplicaciones en biología celular, ingeniería biomédica y campos relacionados. Mediante la medición precisa de estas interacciones, ayuda a los investigadores a comprender el comportamiento celular y los mecanismos de enfermedad y desarrollar nuevos tratamientos. Por ejemplo, el sistema CellHesion 200 de la JPK de Alemania mide interacciones celulares y celulares, mide cuantitativamente la elasticidad celular y las respuestas a la presión mecánicarnal y proporciona resultados cuantitativos de células únicas con precisión monomolécula. Su innovador método admite la investigación de interacción celular con datos de alta calidad, y su software determina automáticamente parámetros clave relacionados con la fuerza de adherencia celular.
Instrumento de medición de la fuerza de adherencia celularcaracterísticas técnicas:
1. Tecnología de medición sin contacto
Tecnología de onda acústica superficial (SAW): un transductor interdigital excita una onda acústica superficial sobre una ola de litio-niobate para formar nodos en un campo de fuerza de radiación acústica. La fuerza de adherencia se calcula a partir del coeficiente de rigidez de campo acústico (k) y el desplazamiento de células (contrax), utilizando f=k·contrax. Esto evita la perturbación física causada por sondas de contacto convencionales como sondas de fuerza atómica y micropipettas.
Aparatos óptico-o magnético-tweezerrna: algunos instrumentos manipulan las células con un campo láser o magnético para reducir el contacto mecánico, aunque se debe abordar el daño térmico inducido por láser o la uniformidad del campo magnético.
2. Detección de fuerzas de alta precisión y desplazamiento
Sensibilidad de sensor de fuerza: sensores de fuerza electromagnética o equilibrios de alta precisión, con resolución tan fina como 0.001 mN/m, puede detectar fuerzas de adherencia de minutos a escala de millinewton.
Precisión de desplazamiento: un sistema de visión microscópica, como una cámara CCD, trabaja con un sensor de desplazamiento de nanometros-resolución para monitorear la deformación celular o distancia de separación en tiempo real, apoyando el análisis de la adherencia dinámica.
Amplia gama dinámica: soporta mediciones de adhesión de células únicas, como experimentos de invasión de células cancerosas, a análisis dinámico de las poblaciones celulares, como la adherencia general bajo el timón.
3. Multimodal Environmental Simulation and Control
Simulación de entorno fluido: un chip microfluídico integrado o sistema de control de flujo de vaina controla precisamente la velocidad de flujo, incluyendo el ángulo entre el canal celular y el flujo de vaina, para simular el flujo sanguíneo in-vivo o la infiltración de fluidos.
Regulación de temperatura y gas: una cámara de temperatura constante, por ejemplo a 37°C para la cultura celular, y el control de atmósfera CO2 mantienen la viabilidad celular. Algunos instrumentos soportan regulación de temperatura controlada eléctricamente o Peltier de -60~450°C.
Humedad y protección electrostática: una cámara de muestra sellada y flujo de aire ionizado disipan la electricidad estática y minimizan la interferencia ambiental.
4. Funciones automatizadas e inteligentes
Flujo de trabajo totalmente automatizado: la carga celular, el posicionamiento y la adquisición de datos se automatizan en todo. Instrumentos como la medición de un solo toque SCI200 para eliminar el error del operador.
Análisis dinámico y estatico combinado:
Método estatico: estirar o comprimir una célula hasta que se separa del sustrato para medir directamente la fuerza máxima de adherencia.
Método dinámico: simular las curvas de corte de fluidos periódicos, fricción récord y fuerza de arrastre, y analizar la anisotropía de fuerza de adherencia.
Procesamiento de datos y software: fórmulas incorporadas, como corrección de recedición-contacto-ángulo, curvas de tensión de trama en tiempo real y soporte la exportación de datos y comparación de terceros.
5. Diseño estructural y compatibilidad
Diseño modular: admite múltiples modos de medición, incluyendo fuerza de adherencia, tensión superficial y ángulo de contacto, con funciones expandibles como medición de concentración CMC y análisis de contacto dinámico.
Compatibilidad de las normas: cumple con las normas nacionales, incluidos el GBT y el SY/T, lo que permite establecer parámetros de referencia de datos contra organizaciones de terceros.
Protección y seguridad: diseños a prueba de explosiones como Ex d IIC T4 y protección de colisión, como el uso automático de cuchillas del DCAT25 en entornos peligrosos.