1700A:肌原纤维测量系统
1700A肌原纤维系统是第一个专门设计用于测量单个肌原纤维激活产生的纳米牛顿力的商用肌原纤维系统。这是一个完整的测试系统,包括表征肌原纤维收缩所需的所有硬件。1700A包括:470A肌原纤维原子力显微镜(AFM)传感器、340A压电长度控制器、温控浴、820A双XYZ运动控制器(用于AFM悬臂和玻璃针定位的计算机控制)、821A双电动XYZ级、溶液阀控制器、,解决方案切换电机驱动器和我们的实时Linux 600A数据采集系统。
470肌原纤维AFM传感器利用原子力显微镜和光束偏转法测量单个肌原纤维激活产生的纳米牛顿力。肌原纤维固定在AFM悬臂梁(用作高灵敏度力传感器)和玻璃针(连接到340A压电长度控制器)之间。通过控制长度和测量力,1700A肌原纤维系统可以提供肌原纤维的完整机械特性。根据所使用的悬臂,满标度力为1-10µN,分辨率为1nN。
1700A包含温度调节的组织浴以及缓冲液交换系统的控制装置,缓冲液交换系统是快速激活肌原纤维的关键部件。该仪器可以很容易地安装在倒置显微镜上,方便、清晰地接近浴液和肌原纤维。
可使用我们的600A数据采集系统执行肌原纤维机械特性的定制协议,当与可选的901D HVSL肌节长度测量软件结合时,研究人员可以控制和测量长度、力和肌节长度。
1700 A肌原纤维系统是由Dilson Rassier和Aleksander Labuda,麦克吉尔大学,蒙特利尔,加拿大,在那里被昵称为“企鹅”。1700A系统正在申请专利(美国专利申请号:13/097197)。Aurora Scientific是1700A“企鹅”系统的全球独家许可证持有人。
● 完整的肌原纤维测试系统
● 测试平台可轻易安置於倒置显微镜上
● 电脑程控,电动化XYZ微定位平台
● 可温控浴盆配以缓冲液阀和溶液置换控制器
● 控制和测量三种主要的参数:力度、长度、肌小节长度
● 能够测量力度──pCa、松弛实验(kTR) 、硬度、长度──张力、力度──收缩速率
● 无缝接配合使用高速肌小节长度检测系统 (HVSL)
完整的肌原纤维测试系统
全球第一台商用系统───专设於测量肌原纤维兴奋时的纳米级张力的。1700A是一站式的完整系统,包括所有必需的软件和硬件去描述肌肉纤维的收缩特性。
运用了两种强大的技术
原子力显微镜 (AFM)和光束偏转法(OBD)。单一肌原纤维连接在AFM悬臂和玻璃针之间;激活时,利用激光去测量悬臂的偏转,从而运算出力度的大小。此外,因为玻璃针结合於长度控制器,得以操控肌原纤维的长度。
测量肌小节长度
把900B/901B肌小节间隔长度检测软件附加到1700A,可以轻易且准确地测量和设定肌小节静息长度。在高帧率的摄像机和数据采集软件互相配合下,力丶肌纤维长度,肌小节长度三个主要参数可以实时地在同一时间点纪录下来。
1700A系统只能处理单个肌原纤维,尽管这些肌原纤维可能来自骨骼肌或心肌。由于这是肌肉最小的收缩单位,它为收缩力学的研究提供了一个真正纯粹的系统,这为肌丝的研究提供了很大的优势。实验与使用1400A和1600A系统进行的实验相似,但是,由于收缩力的大小可能很小,因此力-速度可能具有挑战性。肌节间距也可以用该系统测量。
常见样品:
横纹肌:来自任何横纹肌组织的单个去膜肌原纤维
常见实验:
最大拉力:当钙最大限度地激活肌原纤维时产生的张力。
力–pCa:当用一系列钙浓度激活肌原纤维以研究钙敏感性时,肌原纤维产生的最大张力。
kTR:张力再发展的时间,即肌原纤维在钙中经历最大激活,随后迅速缩短至零负荷,并恢复到原始长度。
长度-张力:递增肌原纤维长度或肌节长度以测量最大力产生。
刚度:被动正弦延长和缩短肌原纤维以评估组织的固有硬度。
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