Tribologie de sondes vésicales et peau artificielle
Les dispositifs médicaux doivent respecter des exigences élevées en termes de performances et de sécurité des produits et en vertu des réglementations applicables (FDA et MDR). Nous présentons ici une méthodologie d’essai selon le modèle tribologique sur des sondes vésicales et de la peau artificielle. Un tribomètre MCR comprenant des porte-échantillons permettant la fixation de composants de dispositifs médicaux et de tissus mous est employé pour tester les sondes. Avec le système de contrôle de température, force et vitesse du tribomètre MCR, il est possible de définir des paramètres d’essai pour simuler des conditions réelles.
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Développement de meilleurs implants dentaires
Lors de la recherche de revêtements biocompatibles pour les matériaux d'implants, un des paramètres décisifs est l'interaction de l'implant avec son environnement biologique.
Vous pouvez utiliser l'analyseur de potentiel zêta d'une surface SurPASS 3 pour étudier l'interaction des protéines dans une solution avec le matériau de l'implant. Une connaissance approfondie dans ce domaine vous permettra de développer des implants dentaires résistants à la formation du biofilm bactérien et de diminuer par conséquent le risque d'infections ou de défaillance de l'implant.
Télécharger le formulaire des biomatériaux SurPASS 3 pour découvrir comment l'analyse du potentiel zêta combine la détermination de la cinétique d'adsorption avec les caractéristiques de la couche de surface adsorbée.
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Propriétés mécaniques de l'émail dentaire
L'analyse des propriétés mécaniques sur et sous la surface en émail traitée revêt un intérêt majeur dans les traitements dentaires, par ex. pour la prévention des caries (cavités) ou pour le traitement mini-invasif de lésions carieuses précoces.
La nanoindentation est l'une des méthodes les plus adaptées pour de tels échantillons et fournit un aperçu clair du gradient de dureté de l'émail dentaire (dureté des dents). Les données d'analyse obtenues constituent une base essentielle pour la sélection de nouveaux matériaux dans la réparation dentaire.
Téléchargez le rapport d'application pour découvrir comment le Le nanoindenter de paillasse NHT³ a été utilisé lors d'une étude correspondante.
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Une méthode d'essai claire pour le contrôle qualité des revêtements des stents
Les stents sont une application médicale de masse. Elles sont soumises à une réglementation stricte des autorités gouvernementales telles que la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et font l'objet d'un contrôle qualité sévère avant de pouvoir être utilisées sur le patient.
L'essai de résistance aux rayures est une des rares méthodes permettant de vérifier l'adhésion d'un revêtement et par conséquent de garantir une durée de vie suffisamment longue de l'implant. Afin de s'assurer que les stents réagissent comme exigés (par ex. qu'elles libèrent certains produits chimiques) et ne sont pas endommagées dans le corps, l'adhésion et la résistance aux rayures du revêtement sont mesurées à l'aide d'un Nano-scratch testeur NST³.
Téléchargez le rapport d'application pour découvrir la façon de mettre en place les stents dans le testeur de rayures et de déterminer la charge critique du revêtement.
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Biocompatibilité des membranes d'hémodialyse
Si vous souhaitez démontrer l'existence d'une certaine modification de la surface améliorant la biocompatibilité sur la surface interne d'une membrane d'hémodialyse, les mesures du potentiel zêta sont la méthode d'analyse qu'il vous faut.
Le potentiel zêta est sensible même à d'infimes modifications de la chimie de surface. La mesure du potentiel zêta vous aide par conséquent en améliorant la biocompatibilité des membranes d'hémodialyse. Des supports d'échantillons dédiés aux membranes à fibres creuses permettent de caractériser directement la surface interne des membranes.
Vous pouvez réaliser en toute simplicité des mesures du potentiel zêta avec l'analyseur électrocinétique SurPASS 3.
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D'autres informations sur le potentiel zêta en général sont fournies dans cet article Wiki : Potentiel Zeta
Amélioration du confort des lentilles de contact
De nombreuses personnes portent des lentilles souples, leur confort est donc essentiel pour tous ceux qui les portent au quotidien.
La friction et l'élasticité sont les facteurs clés pour la détermination du confort. Avec une excellente résolution et des fonctionnalités spéciales axées sur la recherche, telles que les mesures de force contrôlée par rapport à la profondeur, vous obtenez un aperçu approfondi des caractéristiques des lentilles de contact. Vous pouvez ensuite utiliser les résultats pour améliorer leurs propriétés de friction afin de mieux satisfaire les demandes de vos clients.
Téléchargez le rapport d'application pour découvrir comment le Bioindenter UNHT³ (avec un porte échantillon spécifique aux lentilles de contact) est utilisé pour ces analyses.
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Comportement des lentilles de contact exposées au vieillissement
Bien souvent, les lentilles de contact sont censées être utilisées sur une période définie (par ex. 1 mois, 1 an). Elles doivent être aussi performantes au premier comme au dernier jour d'utilisation, raison pour laquelle leur comportement au vieillissement revêt un intérêt majeur.
Le vieillissement des matériaux est généralement difficile à évaluer, mais l'élasticité d'un matériau étant connue, il est possible d'obtenir un aperçu scientifique pertinent du processus de vieillissement. L’ Bioindenter UNHT³ mesure l'élasticité d'une lentille de contact ; ces données peuvent servir à vérifier une modification des propriétés mécaniques liée au vieillissement.
Téléchargez le rapport d'application pour découvrir comment le Bioindenter peut servir à caractériser le comportement mécanique des lentilles de contact et des biomatériaux.
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Test d’un 'hydrogel dans des conditions réelles
Tester des hydrogels est perçu comme compliqué en raison de la difficulté que présente leur fixation dans ou sur un support d'échantillon, et du fait que même d'infimes modifications de la pression exercée peuvent avoir une influence significative sur leurs propriétés tribologiques.
Des résultats d'essai précis, non influencés par des facteurs externes sont obtenus grâce à un Tribomètre MCR avec un support d'échantillons spécial pour les hydrogels. Au-delà de cela, il permet un ajustement optimal aux conditions en temps réel en termes de pression de contact, de vitesses de glissement et de température et possède une haute sensibilité lors de la mesure de la friction, en particulier sur une large plage de vitesses de glissement – de quelques nm/s à un excès de 1 m/s.
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Simulation des conditions humaines lors de l'essai les de lentilles de contact
Des solutions ophtalmiques nécessitent une faible friction, et il est difficile de reproduire des conditions humaines sur une machine. Néanmoins, la nécessité de tester ces solutions émerge aussi bien d'un souci d'économie et que de confort.
Un Tribomètre MCR mesure le coefficient de friction à différentes vitesses de glissement et des forces normales. Sa vitesse extrêmement faible vous permet de caractériser la friction statique et cinétique. Dans la plupart des cas, la détermination précise de la friction limite est un facteur critique lors du test de performance générale du fluide.
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Études du tissu (humain) en vue de mener des recherches sur l'évolution et le traitement de la maladie
Les propriétés des tissus humains et artificiels constituent un vaste domaine étant donné que les chercheurs du monde entier tentent de comprendre et de guérir toutes sortes de maladies.
De nombreux tissus humains sont soumis à une charge mécanique et leur caractérisation mécanique peut fournir des informations précieuses pour les évolutions de la maladie, les traitements et le développement de substituts artificiels (implants, échafaudages). L'absence initiale d'instruments sensibles dans ce domaine a récemment été traitée par Anton Paar avec le Bioindenter UNHT³.
Téléchargez le rapport d'application pour découvrir comment il est utilisé pour tester aussi bien les tissus que leurs potentiels matériaux de remplacement.
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Méthodes d'essai pour le développement de médicaments contre l'ostéoporose
L'ostéoporose est une diminution de la dureté de l'os (faiblesse osseuse accrue) liée la plupart du temps à l'âge.
Des substances actives présentes dans les médicaments ont un effet direct sur les caractéristiques de l'os, de sorte que la dureté de l'os, le module élastique de l'os et le fluage de l'os sont des paramètres clés du développement de nouveaux médicaments. Une analyse à haute résolution de ces paramètres offre un soutien déterminant aux résultats de recherche lors du dépôt de brevets ou de la promotion de nouvelles substances actives pour les processus d'essais ou la commercialisation.
Tous les paramètres peuvent être mesurés avec le Bioindenter UNHT³ : le module élastique et les propriétés de fluage de l'os.
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Avantage supplémentaire pour les chercheurs: Anton Paar travaille en étroite collaboration avec plusieurs universités en vue de développer des matériaux pour os artificiel abordables pour les besoins de la recherche. Ces collaborations vous donnent accès à un savoir-faire et à des développements spéciaux tels que des supports pour échantillons complexes et nous aident à développer des solutions personnalisées si vous les nécessitez. Contactez un représentant Anton Paar pour obtenir d'autres informations.
Concevoir des substituts de cartilage viable sur le plan médical et économique
La quête d'un substitut du matériel cartilagineux est toujours en cours. Néanmoins, des problèmes liés à la préparation et à la fixation de l'échantillon compliquent l'analyse des propriétés mécaniques du cartilage. De même, s'agissant des fluides biologiques, le volume d'échantillon disponible pour les essais est limité. Tout cela nécessite une configuration adéquate de l'essai.
La vitesse et le couple réduits du Tribomètre MCR comprend une configuration d'essai rapide et rentable offrant des possibilités uniques pour les essais de friction et d'usure du cartilage naturel et artificiel ainsi que des fluides synoviaux de remplacement.
Téléchargez le rapport d'application pour découvrir comment le MCR est utilisé pour l'analyse biotribologique du cartilage.
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