微組裝懸臂梁技術-微柱形變牽引力分析
測量原理:未變形的微柱在明場圖片中呈較亮的圓形,,周圍是較暗的邊,,通過霍夫變換可得到其形心,。發(fā)生變形的微柱呈較暗的半月形,,通過圖像處理可得到微柱的形變大?。▓D1)。由于微柱剛度已知,,所以進而可得到每根微柱產生的力,。
硅膠薄膜測量技術-熒光微圖案變形分析
FLECS多孔板具有熒光彈性可收縮表面微圖案化,上面有密集切均勻分布的X或+形的具有粘性蛋白質微圖案,,細胞沉降并附著在其上,,嵌入板中的X具有彈性,因此每當細胞收縮時它們就會收縮,。X帶有分子標記,,可以發(fā)出熒光,從而可以成像和量化縮小的形狀,。
成像與分析:基于圖像受控單細胞收縮性自動化和直觀的圖像分析
三維牽引力分析-類器官收縮力分析
一種將細胞 3D 聚集體自組裝成環(huán)的簡單方法,,從而有助于測量收縮力。這些板涂有 3D 結構的水凝膠,,模制成包含中心柱的錐形微孔陣列,。當細胞被植入這些微結構的頂部時,它們被引導向環(huán)形空腔,,自組裝成一個圓形的類器官,,該類器官圍繞著一個水凝膠中心柱。
調整水凝膠的 剛度,,使 環(huán)狀類器官的收縮導致中心柱變形,。然后根據(jù)中央支柱的變形及其已知的機械性能對收縮力進行量化。
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