水凝胶已广泛用于三维(3D)培养中的各种细胞类型,包括人间充质干细胞(hMSCs)。在这里,我们报道了在3D培养中使用聚乙二醇(PEG)偶联的纤维蛋白原水凝胶来培养源自骨髓的hMSCs。改变PEG-纤维蛋白原(PF)水凝胶的初始模量,以研究刚度对其中生长的细胞的增殖反应的影响。
图2为胶体-淀粉糊的储能模量G''和损耗模量G''''随角频率的变化关系。由图2可见,所有淀粉凝胶体系的G''均远大于G'''',且G''和G''''随角频率增大而增大,呈现出对角频率依赖性,说明大米淀粉凝胶表现出典型的弱凝胶特性 [13]。相比于空白,胶体对G''和G''''的影响按以下顺序:卡拉胶>果胶
2-FA 水凝胶表现出极高的储能模量,即在2.5 wt%的浓度下> 0.1 MPa,在5.0 wt%的浓度下> 1 MPa (图1e-f),后者是分子量低于300的单一凝胶形成的超分子水凝胶中弹性模量最高高的。 此外,相对于碱基超分子水凝胶如G水凝胶柔软而脆弱,2-FA水凝胶可以制作出各种形状的手
预热spi与mp复合凝胶的储能模量都比mp-n-spi高,说明加热打开spi内部结构,与mp复合后相互作用,改善了复合蛋白的凝胶性。其中mp-spi(80 ℃) 的储能模量有显著提升,这可能是加热可导致天然蛋白质的解折叠和掩埋的极性基团的暴露,增强了spi与肌球蛋白重链之间
在常温下(35℃), 在测试的四个样品中, mtms5的储能模量最高小(0.71 mpa), mtms2最高大(2.1 mpa)。在常温到230℃之间, 气凝胶材料中物理吸附的水分子逐渐脱去, 网络结构基本保持不变, 样品的弹性模量变化幅度较小。其中, 温度低于150℃时有小幅增加, 在150~230℃之间略有
2-FA 水凝胶表现出极高的储能模量,即在2.5 wt%的浓度下> 0.1 MPa,在5.0 wt%的浓度下> 1 MPa (图1e-f),后者是分子量低于300的单一凝胶形成的超分子水凝胶中弹性模量最高高的。
世上99%的物品是介于理想流体以及理想固体之间的粘弹性流体以及粘弹性固体。流变仪测试中的G''是指储能模量,代表粘弹性行为的弹性部分,描述的是样品的固态特性。G"是指损耗模量,描述的是粘弹性行为的黏性部分,也可以看作是样品的液态特性。
图. 凝胶的SEM图像及储能模量 、损耗模量 通过SEM表征了水凝胶的微观结构,FeCl3较少时只观察到均匀分散的纳米颗粒,随着FeCl3的增加,逐渐形成纳米纤维,缠结的纳米线自组装成层状结构。这些自组装纳米纤维网络导致凝胶化
流变学方法是通过测定液态或半固态凝胶储能模量(g'')和损耗模量(g)来表征鱼糜的凝胶性能。储能模量(g'')实质为杨氏模量,表示样品存储弹性变形能量的能力,表征的是样品在交变应力作用下一个周期内储存能量的能力,g,越大,说明凝胶的弹性越好。
研究了不同配比和辐照剂量下合成的杂化水凝胶的粘弹性、溶胀行为、热稳定性和分子结构。与纯明胶水凝胶相比,21/9 wt./wt。% PEGDA/明胶水凝胶在 6 kGy 时表现出比纯明胶水凝胶高大约 1078% 的储能模量,而且,机械稳定性随着辐照剂量的增加而增加。
通过对 储能模量 和 损耗模量 曲线的交叉点进行分析,可获得聚合物样品平均摩尔质量的定性描述。 采用进一步的分析方法,可以确定摩尔质量分布 (MMD)。
水凝胶为三维多孔隙结构,能够吸收大量的水分。水凝胶可由聚合物、蛋白质、多肽、胶体、表面活性剂或者脂类物质产生。1 ... 损耗角正切:损耗模量与储能模量 的比值,该指标用于测量水凝胶的阻尼能力 在试图了解不同水凝胶样品在交联度、玻璃化
摘 要 以热凝胶发酵沉淀为原料,在热凝胶酸碱法提取工艺中的碱溶处理过程中添加黄原胶,获得了一种新型凝胶,并确定了其生产工艺,并考察了黄原胶添加比
2-FA 水凝胶表现出极高的储能模量,即在2.5 wt%的浓度下> 0.1 MPa,在5.0 wt%的浓度下> 1 MPa (图1e-f),后者是分子量低于300的单一凝胶形成的超分子水凝胶中弹性模量最高高的。此外,相对于碱基超分子水凝胶如G水凝胶柔软而脆弱,2-FA 水凝胶可以制作
如图2所示,新型凝胶储能模量 g ′随黄原胶添加量的增加呈现先增大后减小趋势,当热凝胶与黄原胶质量比为4∶1时,新型凝胶的储能模量 g ′达到最高大,与未添加黄原胶的对照组相比,新型凝胶的 g ′增加了1倍,新型凝胶损耗模量 g ″随黄原胶添加量的增加呈现先减小后增大再减小的趋势,当热凝胶
水凝胶的储存模量和损耗模量. 水凝胶是一种具有高度吸水性能的材料,广泛应用于生物医学、化妆品、农业和环境保护等领域。 水凝胶的储存模量和损耗模量是衡量其力学性能的
流变结果表明,2种油脂的复合凝胶都随着油脂体积分数的增大, g ′(储能模量)越大;质构和持水力的结果显示,体积分数为15%的玉米油和橄榄油凝胶效果最高好;电镜扫描显示,乳化的油脂与凝胶网络之间可能存在相互作用,油脂并不是单纯地填充在肌原纤维
水凝胶是一种具有特殊流变性质的高分子材料,本文介绍了流变仪在水凝胶研究中的原理和应用
我最高近在做一个可原位凝胶化的水凝胶(化学凝胶),前驱体是水溶液,放置一段时间后呈凝胶。我想对该凝胶做个流变测试,检测凝胶形成过程中损耗模量与储能模量随时间的变化过程。问题是我的凝胶合成很不容易,想尽量用小点的模具,还有一个问题是师姐说我的凝胶形成后粘度有点大,担心
其次,从实验的角度分析,水凝胶在不同频率下的模量是不同的。在低频环境下,水凝胶分子之间的相互作用力较弱,分子之间可以足够迅速地重排,形成大量的结构缺陷,因此水凝胶呈现出一定的弹性,但是在高频环境下,随着形变速度的增加,分子之间的相互作用变得更加紧密,水凝胶的弹性模
引用参考文献格式
3 肌原纤维蛋白凝胶形成的作用力 在MP热诱导凝胶形成过程中,化学作用力(氢键、静电相互作用、疏水相互作用和二硫键)是决定蛋白凝胶特性的关键因素。ZHOU等 [20] 通过高速剪切力对肌原纤维蛋白与低脂形成的混合凝胶进行研究发现,蛋白质热诱导凝胶形成过程中的主要作用力是氢键、静电斥力和
本文设计了一种具有一定机械强度、电活性和自修复性能的水凝胶支架(MESGel),可用于电刺激加速伤口愈合和运动传感。 ... 在交替应变扫描试验中(图2 E),通过储能模量(G'''')和损耗模量(G″)的测定,考察了MESGel的流变性能。
从图2 B可以看出,被切割后的MESGel可以在2分钟内自修复至60%,在10分钟内达到彻底面愈合。在交替应变扫描试验中(图2 E),通过储能模量(G'''')和损耗模量(G″)的测定,考察了MESGel的流变性
其储能模量在 5.0 wt% 的浓度下达到 1 MPa,是包含超低分子量 (MW < 300) 凝胶 剂的最高强超分子水凝胶。此外,它表现出优秀的剪切稀化可注射性,并在 37 C 注射后数秒内完成溶胶-凝胶转变。多氢键系统本质上是基于双NH2基团、水分子和2''-F原子之间的协同
水凝胶是一类具有三维高分子网络结构的材料,关于这类的材料存在着多种不同的定义。一般来说,研究比较广泛的水凝胶材料不仅要具有交联的网络结构,还具有一定的亲水性,结构中含有大量水分,在以水为分散介质的环境中能够发生溶胀现象。这类水凝胶材料在生物、环境、传感器等领域有着
作者:X-MOL 2019-09-07 水凝胶体系的机械性能取决于水凝胶聚合物网络中单位体积内的物理或化学交联点数量。一方面,基于水解作用、引入降解酶或高能UV光辐照使体系中共价键产生不可逆断裂,可实现凝胶体系硬度
预热SPI与MP复合凝胶的储能模量都比MP-N-SPI高,说明加热打开SPI内部结构,与MP复合后相互作用,改善了复合蛋白的凝胶性。其中MP-SPI(80 ) 的储能模量有显著提升,这可能是加热可导致天然蛋白质的解折叠和掩埋的极性基团的暴露,增强了SPI 与肌球
凝胶的SEM图像及储能模量、损耗模量. 通过SEM表征了水凝胶的微观结构,FeCl3较少时只观察到均匀分散的纳米颗粒,随着FeCl3的增加,逐渐形成纳米纤维, 缠结的纳米线自组装成层状结构。 这些自组装纳米纤维网络
比较粗略的说,储能模量和杨氏模量都是属于弹性模量。杨氏模量一般用静态的方法测(拉伸或压缩),储能模量是动态模量,一般用流变或DMA测。剪切模量一般包括储能剪切模量(表示材料弹性)和损耗剪切模量(粘性),一般通过流变仪做小幅往复剪切测定。
第一名作者:艾珈伊、李凯. 论文DOI:10.1016/j.ijbiomac.2021.01.038. 背景介绍. 大多数水凝胶一般都具有较差的机械性能,导致其使用寿命缩短,这限制了它们的
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