尿道カテーテルと人工皮膚のトライボロジー
医療機器には、性能及び製品の安全性に加えて、FDAやMDRといった規制の面からも高い要求が課せられます。このビデオでは、尿道カテーテル及び人工皮膚を使用したトライボロジーモデルのシステムテスト実施手法を紹介します。カテーテルのテストには、医療機器構成部品及び軟組織を固定するためのサンプルホルダーを備えたMCRトライボメータを使用します。MCRトライボメータの温度、垂直力、速度制御機能を使用することで、テストパラメーターを定義して実際の条件をシミュレートすることができます。
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より優れた歯科インプラントの開発
インプラント用材料の生体適合性コーティングを研究する場合、インプラントと生体環境の相互作用が重要なパラメーターの1つになります。
SurPASS 3表面ゼータ電位測定装置を使用して、溶液中のタンパク質とインプラント材料との相互作用を調査できます。この分野を詳細に把握できることによって、細菌による生体膜形成に耐性がある歯科インプラントを開発でき、感染やインプラント失敗のリスク削減に役立ちます。
SurPASS 3生体材料フォルダーをダウンロードし、ゼータ電位分析によって、吸着挙動分析と吸着した表面層の特性がどのように結びつけられるか確認してください。
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歯のエナメル質の機械特性
治療後のエナメル表面上及び表面下の機械特性分析は、歯科治療(虫歯予防や初期段階の虫歯の低侵襲治療など)において非常に重要です。
ナノインデンテーションはそのようなサンプルで幅広く採用されている方法の1つで、歯のエナメル質の硬さ分布(歯の硬度)についての明確な洞察を提供します。得られた分析データは、歯の修復材に使用する新素材を選ぶための重要な基礎となります。
アプリケーションレポートをダウンロードして、 NHT³ ベンチトップナノインデンテーションテスタ の活用事例をご覧ください。
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ステントコーティングの品質管理のための明確なテスト方法
ステントは医療現場で幅広く利用されています。国の機関(FDA: 食品医薬品局など)による厳しい規制があり、患者に使用する前に厳しい品質管理検査に合格する必要があります。
スクラッチ試験は、コーティングの密着性を検証し、インプラントが長期間使用できることを保証する方法の1つです。ステントが正しく機能し(特定の薬剤の溶出など)、体内で損傷しないようにするため、コーティングの密着性とスクラッチ抵抗を NST³ナノスクラッチテスタを用いて算出します。
アプリケーションレポートをダウンロードして、スクラッチ試験機にステントを取り付ける方法、また、コーティングの臨界負荷を測定する方法をご覧ください。
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血液透析用中空糸の生体適合性
特定の表面改質によって血液透析用中空糸の内側表面の生体適合性を改善できることを証明したい場合は、ゼータ電位測定が適しています。
ゼータ電位は、界面特性のわずかな変化にも反応します。そのため、血液透析用中空糸の生体適合性の改善にゼータ電位分析を活用できます。中空糸専用のサンプルホルダーを使用して、内側表面を直接分析できます。
SurPASS 3を使用すれば、ゼータ電位を簡単に測定できます。
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ゼータ電位に関する全般的な情報は、Wiki記事「ゼータ電位」を参照してください。
コンタクトレンズの付け心地に関する快適性向上
ソフトコンタクトレンズは多くの人に使用されているため、その装用感は日常的に装用するすべての人にとって必要不可欠なものです。
摩擦と弾性は、装用感を決定する重要な要素です。優れた解像度と、制御された力対深さの測定などの研究指向により、コンタクトレンズの特性を深く理解することができます。その結果をもとに摩擦特性を改善することで、顧客の要求をより満たすことができます。
アプリケーションレポートをダウンロードして、 UNHT³ Bioバイオインデンタ (コンタクトレンズ専用サンプルホルダー付き)の研究への活用方法をご覧ください。
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コンタクトレンズの経時変化挙動
コンタクトレンズは多くの場合、一定期間(1か月、1年など)での使用を想定しています。使用期間の最終日にも最初と同じ適切な状態であることが求められるので、経時変化挙動は非常に重要です。
通常、ライフタイムを想定するのは困難ですが、材料の弾性を知ることによってライフタイムプロセスに関する有効な科学的洞察が得られます。この UNHT³ Bioバイオインデンタ はコンタクトレンズの弾性を測定します。このデータを使用して、時間による機械的特性の変化を確認します。
アプリケーションレポートをダウンロードして、バイオインデンタを使用したコンタクトレンズ・生体材料の機械的挙動を測定する方法をご覧ください。
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実際の条件下でのハイドロゲルの試験
ハイドロゲルの試験は難しいとされています。これは、サンプルホルダーにハイドロゲルを取り付けるのが難しいため、また、わずかに圧力をかけるだけでもトライボロジー特性に重大な影響が出るためです。
外的要因の影響を受けない正確な測定結果を得るには、 MCRトライボメータ と特別なハイドロゲル用サンプルホルダーをお使いください。正確な測定結果が得られるだけでなく、接触圧、滑り速度、温度に関して実際の条件への最適な適合が可能になります。また、幅広い滑り速度(数 nm/sから1 m/s以上まで)において高感度で摩擦特性を測定できます。
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コンタクトレンズ液の試験でヒトの体の状態をシミュレーションする
眼科用の目薬は摩擦を低く抑える必要がありますが、機械で人体の条件を模倣することは困難であり、人によるモニター試験は高額です。それでも経済性と使い勝手の両方の側面から、このような液をテストする必要が生じます。
この MCRトライボメータ は、様々な滑り速度と垂直抗力での摩擦係数を測定します。超低速機能により、静摩擦と動摩擦の両方を分析できます。多くの場合、正確に測定された界面摩擦は、液体の総合的性能テストにおいて非常に良い相関関係性が得られます。
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病気の進行と治療を調べるための(ヒトの)組織の調査
ヒトの組織及び人工組織の特性は幅広い分野であり、世界中の研究者があらゆる病気の理解と治療に取り組んでいます。
ヒトの組織の多くは機械的負荷を受けやすく、その機械特性から病気の進行、治療、及び人工的な代替物(インプラント、足場材)の作成に関する重要な情報が得られます。かつてはこの分野で利用できる高感度の装置がありませんでしたが、現在はアントンパールの UNHT³ Bioバイオインデンタを用いて算出します。
アプリケーションレポートをダウンロードして、この装置が組織及び可能性のある代替材料の試験にどのように使用されているか確認してください。
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骨粗しょう症薬開発のための試験方法
骨粗しょう症は、多くの場合は加齢と共に骨が弱くなっていく病気です。
薬の有効成分が骨の性質に直接影響するので、骨の硬度、弾性率、クリープが新薬開発の重要なパラメーターになります。これらのパラメーターを高い分解能で分析できることによって、テストプロセスや市場参入において特許申請や新有効成分の販売促進をサポートする重要な調査結果が得られます。
骨の弾性率及びクリープ特性など、全てのパラメーターをUNHT³ Bioバイオインデンタで測定できます。
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研究者にとってのその他のメリット: アントンパールは複数の大学と密接に協力し、研究を目的とする低コストの人工骨材料を開発しています。このような協力関係により、ノウハウや特別開発(複合試料のためのサンプルホルダーなど)を活かして個々のソリューション開発に役立てることができます。 ㈱アントンパール・ジャパンにお問い合わせ ください。
医学的、経済的に価値のある代替軟骨を探す
軟骨に代わる物質の探求は今も続いています。しかし、サンプル前処理や取り付けなどの問題が軟骨の機械特性分析を難しくしています。また、生体液を扱う場合、試験に使用できるサンプルの量は限られています。このような条件から、適切な試験構成が必要です。
低速、低トルクの機能を持つ MCRトライボメータ は時間効率とコスト効率に優れた試験構成で、自然の軟骨、人工軟骨、滑液代替物の摩擦試験/摩耗試験のための独自機能を提供します。
アプリケーションレポートをダウンロードして、軟骨の生体トライボロジー測定でのMCRの使用方法を確認してください。
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