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首頁>流體剪切力系統
  • Naturethink活動公告

    為更好的向用戶、潛在用戶提供我們的產品,即日起推出如下活動:凡向我們推薦潛在用戶信息的第一人,且用戶最終購買,推薦人將獲得我們對應價值產品的半年免費使用權(有效期5年),本活動經銷商除外。
  • 流體剪切應力誘導的內皮表型轉化對腦缺血再灌注損傷和修復的影響

    在四川大學華西基礎醫學與法醫學院生物醫學工程研究室課題人員的一項工作中,構建了大腦中動脈栓塞體內模型(MCAO)和體外平行平板流室模型,以探討 FSS 對 IRI 過程中內皮表型轉化和炎癥的影響
  • 抑制化學和機械激活的 Piezo1 通道可作為丹酚酸B 改善動脈粥樣硬化的機制

    丹參酸B(SalB)是一種有機化合物,是中藥丹參中含量最豐富的水溶性物質。SalB已被廣泛用于治療心血管疾病,包括動脈粥樣硬化。越來越多的證據表明,SalB的心肌保護作用歸因于其抑制級聯分子轉導的能力,這些分子轉導級聯反應促進多種血管細胞類型和組織中的內皮功能障礙、氧化應激、血小板聚集、凝血、血栓形成和炎癥。然而,SalB在預防動脈粥樣硬化方面的分子靶點仍然難以捉摸。響應機械負荷刺激而激活的Piezo1離子通道參與廣泛的生理和病理過程。它們在血管機械轉導中的功能包括感知血流的剪切應力,促進血管發
  • 與體外循環相關的剪切應力誘導單核細胞炎性細胞因子和壞死性凋亡的表達

    先天性心臟病是最常見的出生缺陷,在大多數心臟手術中,患者接受體外循環(CPB),以盡量減少心臟手術時的缺血性損傷。不良的術后結局與 CPB 手術期間和之后的嚴重全身炎癥反應有關。在 CPB 患者的血漿中一直觀察到促炎細胞因子,特別是 IL-1β、IL-6、IL-8 和 TNF-α 的激增。盡管全身炎癥與器官損傷密切相關,但其發生機制尚不清楚。一個主流假設是 CPB 激活炎性白細胞,在 CPB 后外滲并浸潤到不同的器官,導致器官功能障礙。炎性白細胞(包括分化的巨噬細胞)將細胞因子和破壞性可溶性因子
  • 機械敏感的多囊蛋白1 促進骨膜干/祖細胞在骨折愈合中的骨軟骨分化

    骨膜干/祖細胞(PSPCs)具有多向分化潛能和自我更新能力,在骨折愈合中起關鍵作用。值得注意的是,適度的生物力學環境有利于PSPC功能和骨折愈合,適度的機械力促進 PSPC 介導的愈傷組織形成,而機械卸載導致 PSPC 功能障礙、異常骨痂形成,并最終延遲愈合或不愈合。目前已經確定了骨折愈合過程中標記 PSPC 的幾種標志物,包括組織蛋白酶K(Ctsk)、PDGFRα 和 Prrx1。?多囊蛋白1(PC1)是一種由 Pkd1 基因編碼的大跨膜蛋白,其胞外結構域充當機械刺激的傳
  • 動脈粥樣硬化期間血流紊亂會損害 MER原癌基因酪氨酸激酶- 介導的主動脈內皮細胞的胞葬作用

    動脈粥樣硬化是缺血性心臟病和中風最常見的潛在原因。大量證據表明,動脈分支和彎曲處的擾動流(d-flow)模式更易導致動脈粥樣硬化病變,而存在高剪切應力的穩定層流(s-flow)區域則可防止動脈粥樣硬化。主動脈內皮細胞(ECs)是血管壁內層的主要成分,直接暴露在血流中,在各種化學和機械刺激下對血管功能發揮重要作用。MER 原癌基因酪氨酸激酶(MerTK)是 TAM(Tyro3、Axl 和 MerTK)受體家族的成員,在多種惡性腫瘤中高度表達,其在有效清除凋亡細胞中起關鍵作用,這一過程稱為胞葬作用(
  • 心臟發育蛋白1(HEG1)通過調節內皮細胞中穩定血流誘導的 KLF2/4 表達來預防動脈粥樣硬化

    動脈粥樣硬化優先發生在血流模式紊亂(d-flow)的血管分支和彎曲區域,內皮細胞(ECs)暴露于致動脈粥樣硬化的振蕩、低幅度剪切應力(OSS)。相比之下,暴露于穩定血流模式(s-flow)下的直向、非分支區域的血管提供單向、層流、高幅度的剪切應力(ULS),促進內皮穩態,不會發生動脈粥樣硬化。ECs 響應這些不同的血流模式而發生的促動脈粥樣硬化和抗動脈粥樣硬化變化在很大程度上是由血流敏感基因的轉錄變化介導的。在 s-flow 中調節的基因通常在預防 EC 功能障礙和動脈粥樣硬化中發揮作用,而由
  • 肌腱蛋白X(TN-X)介導血流誘導的內皮-間充質轉化和動脈粥樣硬化抑制

    動脈粥樣硬化是一種累及大中型動脈的慢性、進行性、炎癥性疾病,最終可導致急性心血管事件,如心肌梗死和中風。眾所周知,層流和擾動流會激活內皮細胞中不同的信號轉導通路,分別導致抗動脈粥樣硬化表型和致動脈粥樣硬化表型。最近,體外和體內研究表明,暴露于擾動流的內皮細胞經歷內皮-間充質轉化(EndMT),這通過細胞間粘附的溶解、細胞極性的改變和間充質標志基因的表達來促進動脈粥樣硬化的發展。與擾動流相反,單向層流抑制 EndMT。TGF-β(轉化生長因子β)是驅動 EndMT 的核心介質,內皮 TGF-β 已
  • 靶向軟骨下骨骨細胞中的 H19 可減輕骨關節炎軟骨降解

    肌骨關節炎(OA)是一種常見的關節疾病,其特征是關節軟骨退化、滑膜炎癥和骨重塑。作為關鍵因素之一,機械負荷對軟骨產生抗分解代謝和合成代謝作用,導致軟骨下骨重塑異常。骨細胞(Osteocytes)占骨細胞總數的 90% 至 95%,由于它們在整個骨基質中廣泛分布,并且具有復雜互連的腔隙小管網絡,因此在感應和傳遞機械刺激方面發揮著重要作用。因此,骨細胞可以響應機械信號并分泌可溶性因子來調節破骨細胞和成骨細胞活性。已發現幾種長鏈非編碼RNA (lncRNAs)與 OA 嚴重程度相關,并在體外影響 OA
  • 運動可減輕血流再循環并激活代謝轉能器 SCD1 以催化血管保護性代謝物

    作為對周期性心臟收縮的響應,血流在動脈循環中是脈動性的,脈動剪切應力(PSS)是單向的,并且與血流方向對齊。PSS 促進血管保護性介質,包括內皮一氧化氮合酶(eNOS)和超氧化物歧化酶(SOD),以減弱促炎細胞因子、粘附分子和還原型煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)氧化酶系統。相比之下,擾動的血流,包括振蕩剪切應力 (OSS),在主動脈弓和動脈分叉處發展。OSS 是雙向的,并且與血流方向錯位,激活 NADPH 氧化酶以促進活性氧(ROS)。OSS 還誘導核因子κB(NF-κB)增加炎性細胞因
  • 血管炎性疾病和內皮表型

    內皮細胞排列在管腔表面,充當分隔血液和周圍組織的屏障。其動態和異質結構影響各種重要過程,如血管通透性、體內穩態、血管生成、代謝、炎癥細胞運輸、血管舒縮張力和免疫。一氧化氮(NO)是健康血管內皮的關鍵組成部分,通過防止血栓形成、細胞增殖和炎癥來幫助血管壁維持靜息狀態。這種靜息的、以 NO 為主的內皮表型很可能是由層狀剪切應力維持的。血管疾病是內皮功能障礙的結果,在病理情況下通常被稱為內皮活化。從靜息表型到參與宿主防御反應的表型的變化由內皮激活表示。事實上,大多數心血管危險因素會觸發基于內皮的分子機
  • 苔蘚抑素-1(Bryostatin-1)通過抑制內皮細胞自噬改善動脈功能

    是由層狀剪切應力維持的。血管內皮功能障礙是心血管衰老的標志,內皮細胞(EC)自噬的下降越來越被認為是導致血管病變的關鍵因素。以往研究揭示了抑制的 EC 自噬會破壞 EC 代謝,從而減弱 EC 功能。例如,遺傳或藥理學自噬受損后的牛(BAECs)和人(HAECs)的動脈 EC,以及 EC 自噬受損的老齡小鼠的原代動脈 EC,表現出剪切應力誘導的糖酵解通量和 ATP 產生下降。這種表型的后果包括通過蛋白激酶Cδ(PKCδ)向內皮一氧化氮(NO)合酶(eNOS)傳遞的 ATP/ADP 介導的嘌呤能 2
  • 動脈粥樣硬化中的內皮細胞力學生物學

    心血管疾?。–VD)是一項嚴重的健康挑戰,在世界范圍內造成的死亡人數超過癌癥。血管內皮,由內皮細胞(ECs)組成,位于血管的最內層,在維持血管完整性和體內平衡方面起著核心作用,并與血流直接接觸。ECs 對流體剪切應力(FSS)非常敏感,FSS 是體內平衡的關鍵決定因素,但也可能是疾病的誘因(圖1)。SS 的大小使用可互換的單位(1 Pa = 1 N/m2 = 10 dynes/cm2)表示,該值受血流速度、血管內半徑和血液粘度變化的影響圖1? ? ?血流動力學SS 及其在血管病理生理學中的作用。
  • 甲基轉移酶3(METTL3)介導動脈粥樣硬化易發性血流誘導的內皮細胞糖酵解

    靶向嘌呤能信號(如衰老)可能是并發內皮功能障礙的選擇?;诖藙用}粥樣硬化易發性血流誘導的內皮細胞(EC)功能障礙在動脈粥樣硬化的發生和進展中起關鍵作用。在這樣的血流環境下,ECs 中的糖酵解增加,以滿足促炎和增殖表型增加的能量需求。這種類似 Warburg 效應的糖酵解增加構成了 EC 功能障礙的一部分,導致動脈粥樣硬化形成。N6-甲基腺苷(m6A)是真核生物中最豐富的 RNA 轉錄后修飾。研究表明,m6A RNA 修飾廣泛參與 EC 生物學和疾病。甲基轉移酶3(METTL3),一種主要的 m6
  • Piezo1 調控的內皮 KDM5B 參與紊亂血流誘導的動脈粥樣硬化斑塊形成

    血管系統的穩態對動脈粥樣硬化等心血管疾病的發病至關重要,血管內皮作為心血管系統的單細胞內襯,直接接觸循環血液并承受壁面剪切應力,通過響應病理生理刺激維持血管穩態。內皮細胞可感知機械刺激并通過信號轉導影響細胞功能,其功能障礙會導致血管病變,而動脈粥樣硬化更易發生在血流紊亂區域,因此了解紊亂血流對內皮功能和基因表達的影響,有助于闡明斑塊形成機制。表觀遺傳改變(包括 DNA 甲基化、組蛋白翻譯后修飾和非編碼 RNA 等)在動脈粥樣硬化的發生發展中起關鍵作用。研究表明,剪切應力可通過 DNA 甲基化和組
  • 癌癥力學生物學的進展:轉移、力學與材料

    腫瘤微環境中的機械力(剪切應力、張力與應變、固體應力與壓縮)通過影響腫瘤細胞與環境的相互作用,在轉移級聯的各個階段(生長、遷移、定植)發揮作用。整合多力場的模型系統已逐步揭示腫瘤細胞的機械感知機制,而引入時間維度和機械記憶將成為未來研究的重要方向。開發創新材料與體外系統,是推動癌癥轉移預測與干預研究的核心路徑?;诖耍绹每怂_斯農工大學生物醫學工程系的研究團隊在APL bioengineering期刊,發表了題為“Advances in cancer mechanobiology: Metas
  • 機械信號轉導:流體剪切力在骨關節炎發展中的關鍵作用

    骨關節炎(OA)是一種以關節軟骨退化、邊緣骨增生和滑膜炎癥為特征的退行性疾病,好發于中老年人,嚴重影響生活質量并增加社會醫療負擔。其病因涉及衰老、創傷、肥胖及高強度運動等,這些因素可破壞關節機械環境。生物力學因素在其發生發展中的作用正逐漸受到關注。其中,流體剪切力作為關鍵生物力學刺激,因在維持軟骨健康與推動疾病進展中的雙重作用成為研究焦點。因此,貴州醫科大學附屬醫院骨科的研究團隊在Journal of inflammation research期刊發表了一篇題為“Mechanical Signa
  • 紊亂血流誘導自噬并損傷自噬流以擾亂線粒體穩態

    自噬是一種進化保守且受嚴格調控的細胞過程,通過降解蛋白質、細胞器等成分維持細胞功能,其調控與 ATG 基因激活相關,ULK-Atg17 復合物、mTOR 等參與其中,ATG8/LC3 家族、ATG5 在自噬體形成中起關鍵作用,p62 積累是自噬流受損的標志。自噬功能失調與心血管疾病等多種病理狀態相關,而氧化應激是自噬的主要誘導因素,ox-LDL 等可誘導自噬并伴隨 mtDNA 損傷,線粒體因缺乏組蛋白保護易受氧化應激影響。剪切應力對血管內皮細胞有代謝和機械雙重作用,與動脈粥樣硬化的局灶性相關。動
  • 流動依賴性剪切應力影響從人牙髓中分離的周細胞樣細胞的生物學特性

    了解炎癥和干細胞之間的串擾引起了科學界的巨大興趣,因為它可能闡明干細胞響應組織損傷的激活機制以及如何塑造它們以保持組織穩態?;谶@些前提,意大利摩德納雷焦艾米利亞大學醫學、牙科和形態學科學系的研究團隊為了更好地闡明周細胞在FSS誘導的病理狀況中的作用,使用了從人牙髓中分離的周細胞樣細胞群,評估了流動依賴性剪切應力如何影響 hDPSCs 的生物學特性,以預測它們在生理和病理生理條件下的潛在作用。
  • 衰老肌肉干細胞的生長速率降低與機械敏感性受損有關

    肌肉減少癥是指隨著年齡增長而發生的肌肉質量減少、骨骼肌流失和肌肉功能強度下降等,這是人體衰老的重要標志。影響肌肉質量和功能的原因有很多,但都是基于這兩個基礎機制:肌肉纖維萎縮和肌肉纖維丟失。這種肌肉纖維丟失歸因于老化肌肉和相關肌肉干細胞(MuSC)的再生能力受損。
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生物力學流體剪切力流體剪切力含義剪切力細胞流體剪切力系統脈動血管體外實驗儀血管體外應力培養儀系統血管培養生物力學血管培養平行平板流動腔細胞壓力心肌細胞心血管細胞共培養系統內皮細胞與平滑肌細胞血管內皮細胞血管平滑肌細胞內皮細胞平滑肌細胞活動流體剪切力系統血管培養儀小型流體剪切力系統裝置細胞共培養裝置三維動態細胞共培養系統血流剪切應力裝置流體剪切應力分析系統細胞體外壓力加載裝置細胞壓力裝置多細胞共培養仿血流動態共培養系統仿血流細胞共培養裝置、仿血流細胞共培養裝置細胞流體剪切應力培養系統細胞體外流體剪切力加載裝置細胞生物力學實驗儀器設備小型生物力學細胞刺激發生器流體剪切應力分析儀流體剪切力加載裝置牽張力細胞實驗培養儀細胞牽張力共培養系統細胞拉力裝置牽張應力加載系統壓力仿生培養系統仿動脈血流與血壓細胞實驗儀細胞壓力培養系統血管體外培養裝置血管體外模擬系統血管體外保存血管三維模擬系統器官體外保存實驗儀器血管培養裝置血管體外模擬培養實驗裝備口腔正畸正畸牙齒移動正畸張力人牙周膜成纖維細胞內皮祖細胞層流剪切應力血管生成流體剪切應力剪切應力系統細胞切應力裝置機械拉伸細胞拉伸細胞牽張力增生性瘢痕主動脈瓣剪切應力細胞拉伸儀共培養共培養系統細胞加力系統機械應力剪切力與血壓刺激流體應力加載細胞加力刺激系統體外細胞加力裝置血流機械壓力壓應力加載細胞高壓刺激機械壓應力細胞培養流體切應力仿血流剪切應力細胞拉應力和壓應力裝置細胞壓力刺激細胞體外拉伸儀步態實驗儀器科研儀器細胞培養實驗細胞共培養實驗人成纖維細胞三種細胞共培養實驗干細胞血管修復血流生物力學生物力學應力應變應力動脈粥樣硬化抗動脈粥樣硬化機械傳感器管內皮細胞(ECs)細胞共培養技術骨髓間充質干細胞3D打印細胞共培養共培養實驗巨噬細胞模型細胞共培養模型靈芝多糖巨噬細胞炎癥正畸應力微環境力學腫瘤微環境腫瘤細胞生物學行為TME細胞信號機械信號基質細胞間質流體壓力固體應力實體瘤STAR-T細胞血液系統惡性腫瘤細胞信號轉導Science子刊實體瘤模型抗腫瘤療效應變壓力動脈血流血管損傷血流動力學ECM重塑高血壓和高血糖基質細胞蛋白單向層流或振蕩擾動流血栓振蕩剪切力層流流體動力學膿毒癥內皮剪切應力血管和剪切應力(SS)凝血內皮功能障礙糖萼血管體外模擬血管保存血管培養實驗3D打印支架生物血管支架3D打印血管支架生物支架3D打印生物支架循環拉伸循環牽張力脂肪干細胞細胞牽張拉伸信號通道成骨分化TGFβ家族破骨細胞成骨細胞骨骼穩態流體剪切應力(FSS)TGFβ信號傳導細胞粘附實驗shearstressIGPR-1Piezo1TRPV4機械敏離子通道Piezo1剪切誘導血流調節肌動蛋白單核細胞粘附人臍靜脈內皮細胞(HUVECs)血管系統內皮屏障破裂壓力誘導肺血管AJs破裂金屬蛋白酶ADAM15血流紊亂ADAM家族表面層流剪切應力高剪切應力人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)低流體剪切力海綿狀血管畸形血管細胞腦海綿狀血管畸形腦海綿狀血管畸形(CCMs)血管畸形低流體剪切應力(FSS)周期性拉伸拉伸應變上皮細胞應力纖維亞型細胞牽張拉伸實驗細胞拉伸實驗上皮細胞拉伸血流紊流VAMP3SNAP23microRNA分泌平滑肌細胞增殖靶向內皮囊泡皮膚細胞皮膚細胞牽張應變壓縮、剪切和拉伸拉伸力拉伸裝置組織擴張細胞牽張拉伸系統細胞的表面張力細胞牽張拉伸加載培養血液流動質膜膽固醇離子通道信號轉導通路剪切應力誘導循環系統膽固醇卵巢癌機械轉導機械張力上皮性卵巢癌信號通路機械力振蕩張力細胞張力細胞牽張拉伸培養細胞表面張力蛛網膜下腔出血顱內動脈瘤的形成SDF-1α/CXCR4通路血管平滑肌細胞(VSMCs)機械應力誘導血管重塑共培養流系統平行板流動腔髓核間充質干細胞髓核(NP)祖細胞髓核細胞椎間盤退變葛根素壓縮力壓縮力誘導細胞活力人髓核間充質干細胞PI3K/Akt通路線粒體功能障礙細胞凋亡JNK信號循環腫瘤細胞上皮-間充質轉化血液循環腫瘤轉移間充質細胞癌癥剪切流動上皮-間充質轉化(EMT)體外循環系統懸浮腫瘤細胞乳腺癌細胞系JNK信號通路貼壁腫瘤細胞顱內動脈瘤(IA)顱內動脈瘤動脈瘤壁血管重塑機械應激刺激動脈瘤破裂流體機械力學壁面剪切應力未破裂的IAs內皮細胞排列動脈直段血流脈沖剪切應力糖酵解Krppel樣因子4活化蛋白激酶血管內皮糖酵解機械生物學KLF4葡萄糖激酶葡萄糖分解代謝糖尿病內皮穩態脈動剪切應力振蕩剪切應力振蕩剪切應力(OS)脈動剪切應力(PS)胰管壓力Piezo1誘導TRPV4通道膜拉伸機械剪切應力胰腺腺泡胰腺炎胰腺腺泡細胞胰蛋白酶低滲細胞腫脹鈣信號通路腺泡細胞壓力刺激牙周膜成纖維細胞正畸治療牙周韌帶炎癥細胞免疫細胞壓縮應變前列腺素HIF-1α高血壓瘦素脂聯素機械牽張活性氧(ROS)機械牽張應變血管肥大血管阻塞心血管疾病miR-29b-3p機械刺激骨細胞機械刺激IGF-1非編碼單鏈RNA機械拉伸應變機械牽張力高糖誘導高葡萄糖血管炎癥血管并發癥促血栓形成Yes相關蛋白擾動剪切應力永生化人主動脈內皮細胞振蕩流內皮活化和血管炎癥糖尿病和高血壓細絲蛋白足細胞慢性腎病終末期腎病腎小球肌動蛋白細胞足細胞中細絲蛋白慢性腎臟病糖尿病腎病(DKD)機械敏感離子通道牽張應力終末期腎臟?。‥SRD)納米顆粒流動剪切應力傳輸藥物流動應力納米粒子細胞外囊泡低剪切應力細胞外囊泡(EVs)流動模式軌道振動器系統血管發育缺陷靜脈畸形動靜脈畸形血管腫瘤動靜脈畸形(AVMs)循環血液動脈流向靜脈運動誘導人體骨骼肌骨骼肌毛細血管生長抗血管生成促血管生成血管內皮生長因子血管內皮生長因子(VEGF)生物系統血管生成因子擾動流甲氨蝶呤YAP/TAZ動脈粥樣硬化病變單向剪切應力去磷酸化YAP/TAZ活化細胞牽張細胞牽張實驗牽張拉伸培養牽張力細胞共培養體系共培養小室剪切力刺激細胞共培養細胞壓力實驗體外細胞培養細胞低壓環境細胞切應力細胞剪切力實驗灌流系統流體剪切力與血壓加載細胞剪切力與壓力實驗系統動脈流體剪切力細胞體外加力培養細胞力學刺激培養器官體外保存血管體外培養組織體外保存血管培養倉血管模擬實驗儀器恒流剪切應力高流體剪切力脈沖流體剪切力振蕩流體剪切力細胞高壓應力加載細胞高壓力細胞壓力培養離體細胞壓力系統細胞牽張應變細胞拉應力細胞牽張應變實驗離體細胞拉伸培養仿生培養細胞牽拉細胞舒張收縮單核細胞炎癥表型人單核細胞動態壓縮剪切和動態壓縮免疫效應細胞組織重塑和修復肌肉骨骼組織修復研究機械剪切暴露于剪切和壓縮原代人單核細胞機械負荷柯薩奇病毒腺病毒受體內皮細胞(ECs)血管內皮生長因子受體2血管內皮鈣粘蛋白機械轉導信號血管舒張動脈粥樣硬化內皮內皮機械轉導血管病理生理學層流剪切力他汀類藥物血管疾病內皮細胞穩態長鏈非編碼RNA(lncRNA)血管生成基因lncRNAMANTIS內皮功能他汀類藥物的多效性Krppel樣因子動態轉錄血流力學刺激骨骼負荷乳腺癌骨溶解機械敏感器官骨骼骨重塑機械刺激對腫瘤-骨細胞腫瘤細胞系和原發性乳腺癌細胞流體流動人原代乳腺癌細胞小鼠乳腺癌細胞系體外機械刺激轉化生長因子-β1牙槽骨牙周韌帶細胞牙周韌帶細胞的成骨分化張應力和壓應力骨外基質Scleraxis(Scx)細胞體外加載張力TGF-β1-Smad3信號通路前列腺癌骨細胞轉移體內機械環境骨質流失細胞生物學低密度脂蛋白受體Chemerin(趨化素)膝關節負荷乳腺腫瘤腫瘤侵襲Nexin(微管連接蛋白)低密度脂蛋白受體相關蛋白5(Lrp5)機械負荷驅動壁面剪切應力(WSS)動脈瘤WSS的血流動力學動脈瘤壁組織管壁的切向摩擦力血管壁血管動脈瘤剪切應力與動脈瘤動脈瘤與剪切應力血腦屏障(BBB)血流施加的機械應力循環應變腦血管系統腦血管系統體外模型中樞神經系統(CNS)細胞外基質GTP酶體外血腦屏障模型剪切應力機械轉導透明質酸(HMW-HA)抗白血病急性髓系白血病動脈血管中膜血管張力糖基化終末產物M1巨噬細胞轉換誘導動脈粥樣硬化動脈粥樣硬化斑塊delta-樣配體4-非接觸共培養模型巨噬細胞共培養心血管內科高血壓循環拉力細胞培養牽張應力培養儀心肌成纖維細胞拉伸培養仿生壓力培養|椎間盤退變壓縮負荷仿生壓力培養椎間盤退變壓縮負荷壓應力細胞動態培養仿生共培養系統脂肪細胞與腫瘤細胞共培養三維動態共培養儀仿生動態多細胞共培養裝置體外共培養儀上皮細胞與成纖維細胞共培養Naturethink細胞體外剪切力裝置流體剪切應力加載系統細胞切應力實驗儀動態剪切力細胞培養系統剪切力細胞分析系統動脈粥樣硬化剪切力細胞切應力體外加載裝置離體細胞剪切力實驗系統細胞加力裝置細胞流體剪切力細胞體外剪切力培養細胞動態切應力加載裝置仿生剪切應力培養牙周膜細胞剪切力剪切力三維細胞加載系統Press2000software細胞壓縮應力負荷體外細胞壓應力培養系統口腔細胞靜水壓力體外實驗系統Naturethink細胞力學壓縮應力裝置體外仿生壓力環境細胞力學牽張拉伸細胞體外循環拉力加載實驗系統機械牽張力細胞實驗培養儀仿生細胞拉應力裝置眼科角膜細胞機械應變裝置牽張應變拉力負荷實驗裝置細胞體外牽張應力裝置仿生細胞牽引力系統機械牽張拉力負荷加載系統細胞組織循環牽張力拉力牽引力實驗培養儀器體外細胞牽張引力刺激培養儀細胞牽張應力刺激裝置牽張力細胞實驗培養儀系統口腔細胞牽引力應變實驗系統循環牽張力機械牽張力細胞體外牽張拉力刺激培養儀器體外仿生共培養裝置細胞體外動態共培養系統骨髓間充質干細胞與軟骨細胞共培養骨關節炎軟骨細胞動態體外共培養實驗儀器人急性T細胞白血病細胞與人肺癌細胞共培養細胞共培養儀動態共培養系統剪切力細胞刺激系統振蕩剪切應力刺激系統內皮細胞剪切力刺激培養儀器三維細胞組織剪切力培養細胞流體切應力實驗裝置腫瘤細胞體外仿生力學剪切力刺激培養裝置高流體剪切力體外培養系統細胞體外流體剪切力刺激系統三維細胞組織剪切力培養系統細胞壓應力細胞壓力系統細胞壓應力系統細胞壓力試驗細胞壓應力培養壓應力刺激壓應力刺激細胞細胞壓力實驗裝置壓力細胞培養系統細胞壓力加載裝置仿生高壓壓力培養實驗儀細胞高壓培養機械拉伸循環牽張加載系統靜態拉伸體外牽張儀器動態拉力系統體外動態共培養裝置間接共培養實驗體外動態剪切力系統切應力加載裝置細胞剪切應力實驗仿生牽張力系統拉伸加載裝置體外拉力加載系統細胞動態牽張拉力實驗系統機械拉伸應力仿生動態拉應力細胞體外動態牽張實驗系統胰腺癌細胞胰腺癌細胞體外動態拉伸力施加裝置拉應力實驗系統牙周膜干細胞間充質干細胞胰島細胞移植青光眼PTM細胞皮膚再生機械拉伸誘導宮頸癌退行性椎間盤疾?。―DD)Cav1(小窩蛋白-1)髓系細胞觸發受體-1(TREM-1)牙周膜椎間盤細胞柚皮苷非酒精性脂肪性肝?。∟AFLD)內臟脂肪組織vaspin腫瘤顳下頜關節(TMJ)骨關節炎(OA)羊膜細胞羊膜上皮細胞Nrf2肝細胞癌瑞戈非尼藥代實驗免疫周細胞T細胞骨組織工程細胞比例高壓小窩蛋白-1低流體剪切應力機械超負荷軟骨細胞肝臟藥物研究靜水應力機械應變癌細胞抗癌細胞Ecs拉伸細胞拉伸培養細胞剪切力細胞剪切力培養PHACTR1內皮糖萼損傷動脈栓塞體內模型腦缺血損傷冠狀動脈血腦屏障共培養模型非小細胞肺癌壓力