产品名称:细胞力产生和力传递综合测量分析系统
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细胞力产生和力传递综合测量分析系统

1、背景和解决方案:

       所有细胞类型都在其单细胞或组织水平生理作用的背景下产生机械力。由于异常的力产生表型直接导致疾病,因此细胞力产生机制是新疗法的高价值目标,细胞胞力的产生和力的传递可以作为评估疾病状态的有用措施,并提供有价值的治疗靶点,因此细胞力产生和力传递综合测量分析测量装置很重要,世联博研北京公司提供各种细胞力分析设备,可以进行2D、3d细胞(单细胞、细胞集落、融合细胞层)的细胞与其周围基质之间传递的力(称为牵引力)、细胞间传递的力和细胞内部传递的力量化分析

2、简介:

我公司销售基于微柱阵列法、集成荧光微珠嵌入聚丙烯酰胺凝胶法、PDMS合规的薄硅膜法,样品可以是2D细胞、3D细胞嵌入水凝胶(可以结合时间依赖性 4D)、多细胞聚集体(即3D球体)、细胞集落、融合细胞层的细胞与其周围基质之间传递的力(称为牵引力)、细胞间传递的力和细胞内部传递的力量化分析装置。

该系统解决了从具有已知弹性的粘性基底测量的细胞力引起的变形重建细胞基质牵引力和细胞间和细胞内应力的逆问题。除了应力和力生成的标准测量之外,

还可以进行包括线性张力测量(一种专门用于细胞边界的力传递测量),允许用户设置所必要的分析参数,选择感兴趣的区域,检查输入参数和中间结果,

并计算描述力、应力及其分布的各种参数,允许非用户对此类实验进行面评估,可让您快速分析可视化大型数据集。

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可选配时差显微镜活细胞工作站,为显微镜提供类似培养箱的气体温度湿度控制;

可选的共聚焦超高分辨率TIRF显微镜

2.2、销售的测试装置:

  • 2.2.1、基于细胞微柱阵列的细胞牵引力、收缩力量化分析装置:

    细胞黏附于与基底垂直微柱的上面,可以直接根据微柱的弯曲变形程度与方向测定与细胞接触点牵引力的大小与方向。
    提供各种微柱阵列,可定制。

    2.2.2、基于荧光微珠嵌入聚丙烯酰胺凝胶2D/3D细胞牵引力与单层应力分析系统:

    可进行2D/3D状态下进行细胞与其周围基质作用力(也称为牵引力)、细胞间的作用力和细胞内部传递的力量化分析。让您分析细胞、细胞集落和融合细胞层中的力生成和应力。 除了这些应力和力生成的标准测量之外,该系统还可以进行跨细胞边界的力传递的测量(线张力测量)

    2.2.3、荧光弹性可收缩表面微图案化多孔板高通量细胞收缩力检测:

    该可高通量检测细胞收缩力的多孔板是软膜底嵌有荧光微图案的du特微孔板,上面有100,000多个均匀分布的X或+形的具有粘性蛋白质微图案,细胞沉降并附着在其上,嵌入板中的X具有弹性,因此每当细胞收缩时它们就会收缩。 X带有分子标记,可以发出荧光,从而可以成像和量化缩小的形状;
    24孔、96孔、384孔多孔高通量细胞收缩力检测

    2.2.4、合规PMDS基底多孔板:

    采用软弹性基底,通过细胞与弹性基底相互作用引起的基底变形来测定或计算细胞牵引力

    可定制刚度0.1kPa 至 100 kPa 的杨氏弹性模量、蛋白质涂层

  • 2.3、适用样品:

    2D细胞、3D凝胶完包埋的细胞、3D多细胞聚集体(所谓的球体)、细胞集落和融合细胞层、细菌细胞等

  • 2.4、典型测试应用:


2D、3d细胞(单细胞、细胞集落、融合细胞层、多细胞聚集体)的细胞与其周围基质之间传递的力(称为牵引力)、细胞间传递的力和细胞内部传递的力量化分析

2.4.1、基底变形

zui简单的方法是总结细胞附着的基底表面的变形。变形取决于基材的机械性能。

2.4.2、应变能

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2.4.3、收缩力(与或牵引力)

收缩力定义为牵引力向一个点(称为力中心)的投影之和。因此,如果力都已经指向一个中心点,则收缩性很高。局部相反的力和不指向力震中的力对收缩性没有贡献。能够以力似乎源自单个点的方式协调其力产生的细胞或细胞群可以获得高收缩性,同时消耗相对少量的应变能。

这在图13中进一步说明。案例 A 代表具有两个具有高度协调力生成的细胞的细胞集落,案例 B 代表具有协调性的细胞。在情况 B 中,每个细胞自行产生收缩力。因此,如果我们假设情况 A 和 B 中的应变能相等,则情况 B 的收缩性较低。

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综上所述:应变能是总力产生的量度,而收缩性是协调力产生的量度。

2.4.4、平均法向应力和剪切应力

压力描述了在细胞或细胞片内部传递的力。对于细胞表中的任何给定点,应力由具有 4 个分量的张量定义。如图 14所示,每个分量代表将作用于从细胞片切出的正方形边缘的力

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我们可以区分两种类型的应力:剪切应力,一种平行于该正方形边缘作用的力,以及法向应力,一种垂直于该正方形边缘作用的力。由于几何原因,应力张量的两个剪切分量必须相同。普通组件不是这种情况。由于法向应力是否主要来自 x 或 y 方向对我们的分析没有意义,因此计算两个分量的平均值更有用。这留下了两个应力:剪应力和平均法向应力。这些压力可以在整个细胞集落区域进行平均。

2.4.5、应力分布

应力分布可以用变异系数 (CV) 来描述,即用平均法向应力或剪切应力的平均值归一化的标准偏差。

2.4.6、跨细胞边界作用的力

如上所述,应力张量可用于计算作用于细胞集落边界的力。这种力称为线张力,有一个直接的解释:想象一下,您实际上要沿着两个细胞之间的边界切割细胞片。如果细胞继续产生力,则该切口的边缘会漂移开或开始重叠,因为您刚刚切割了将两个边缘固定在一起的材料。为了将两个边缘保持在切割之前的位置,您需要在边缘施加一个力。这个力,由切割长度归一化,是线张力。

线张力是具有 x 和 y 分量的向量。与应力类似,它可以分为剪切分量(平行于切口作用的力)和法向分量(垂直于切口作用的力)。两者都有助于线张力的大小(线张力矢量的长度)。

        使用该系统计算细胞间应力,以获得面内二维应力张量。简而言之,应用牛顿定律要求的直接力平衡,为我们提供单层内的二维应力张量,通过旋转单层内每个点的坐标系此外,在单层内的每个点,我们计算了平均正常细胞间应力 (σ max + σ min )/2 和zui大剪切细胞间应力 (σ max -σ min )/2

我们的平台兼容2D/3D/4D模式,支持单细胞、融合单层细胞以及介于两者之间的细胞。可按需定制,包括孔格式、模量、珠荧光、玻璃厚度和分析软件的定制。我们可以提供任何组合,制造您想要的,并且乐于为您的挑战创新解决方案。

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