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MyoRobot 2.0: An advanced biomechatronics platform for automated, environmentally controlled skeletal muscle single fiber biomechanics assessment employing inbuilt real-time optical imaging.

Biosensors & bioelectronics 2019 Haug M, Meyer C, Reischl B, Prölß G 等 11 人

本文报道了MyoRobot 2.0,一种用于骨骼肌或线性聚合物材料生物力学研究的增强型自动化生物机电平台。该平台在原有MyoRobot基础上增加了对实验温度和单纤维肌节长度(SL)的精确控制,并集成自研显微光学系统,可实时测量纤维直径,从而将力归一化为比力。系统采用不锈钢加热多孔架、玻璃底样品室、水浴流体连接与湍流腔实现32和37°...

Biomechanical Characterization of Human Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes by Use of Atomic Force Microscopy.

Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 2019 Pribyl J, Pešl M, Caluori G, Acimovic I 等 8 人

原子力显微镜(AFM)不仅是高分辨率成像技术,也是研究生物样品在缓冲液和37 °C等原生条件下生物力学性质的敏感工具。微机械换能器(悬臂梁)可用于绘制活细胞表面刚度分布、粘附力和粘弹性参数,也可连续监测心肌细胞收缩动力学,如搏动率和弛豫时间。本文描述了一种基于AFM的生物传感器装置,用于研究人多能干细胞来源心肌细胞团簇的生物力学性质...