细胞粘附力测量仪是用于量化细胞与基质或细胞间相互作用力的精密设备,其技术原理涵盖声表面波操控、微流控技术、光学成像及显微视觉反馈,核心优势在于非接触式测量、高精度及对细胞无损伤,应用领域包括细胞生物学、免疫治疗、疾病建模及药物筛选。
细胞粘附力测量仪的技术原理与核心优势:
非接触式测量技术
声表面波操控:通过银制叉指电j产生特定频率的声表面波,在微流道中形成声辐射力场。细胞在力场节点附近受辐射力作用,通过移动力场节点实现细胞牵引与分离,避免传统接触式测量对细胞的物理损伤。
显微视觉反馈系统:集成显微视觉伺服系统,实时监测细胞位姿,用户可预设接触时间、接近/分离速度等参数,确保操作精度。例如,在细胞分离瞬间记录辐射力场节点与细胞中心的距离,通过公式F=k⋅Δx(k为声场刚度系数)计算z大粘附力。
高精度与动态监测
微流控技术:结合PDMS微流道设计,精确控制细胞培养液、鞘流及细胞液的流速与路径,模拟体内动态环境(如血液流动产生的剪切力)。
实时数据采集:通过显微视觉系统捕捉细胞旋转、粘附及分离过程,结合软件算法分析粘附动力学,实现单细胞水平的高通量测量。
生物兼容性与安全性
非侵入式设计:声表面波与光学操控避免直接接触细胞,减少机械应力或热损伤,确保细胞原有力学性能不受影响。
灭菌兼容性:接触细胞的部件(如微流道)支持紫外或乙醇灭菌,满足生物实验的洁净要求。
更多访问:
http://www.hzbqyl.com/Products-37509455.html
https://www.chem17.com/st541390/list_2415262.html