7560514255

7560514255



twardości i modułu Younga igłowych biopunktatów tkanki chrzęstnej w inkubatorze CO2.

Wpływ wartości współczynników materiałowych cieczy biologicznych o własnościach nienewtonowskich zalegających wokoło igłowych biopunktatów tkanki chrzęstnej w inkubatorze CO2 na współczynniki materiałowe opływanych powierzchni minichrząstki oraz ich struktury geometryczne. Własności te nie mają miejsca w przypadku klasycznego opływu powierzchni pożywkami o newtonowskich własnościach. Wyznaczanie wartości sił tarcia oraz ich zmian w trakcie opływu igłowego biopunktatu tkanki chrzęstnej w badaniach dynamicznych (w bioreaktorach - 3D).

Opracowanie nowych modeli związków konstytutywnych cieczy biologicznych o własnościach nienewtonowskich, przy dostosowaniu modelu Rivlina Ericksena dla cieczy bioakceptowalnych.

Określenie wpływu chropowatości i geometrii powierzchni minichrząstki w mikro- i nanoskali na przepływ cieczy biologicznej w su-percienkiej warstewce granicznej wokół żywej minichrząstki w inkubatorze CO2 [L. 3-5].

Badania histologiczne wykonane w Zakładzie Hematologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego określające wpływ poszczególnych płynów i cieczy na strukturę warstwy wierzchniej igłowych biopunktatów tkanki chrzęstnej.

Opracowanie statystyczne gęstości prawdopodobieństwa oraz odchyleń standardowych dla wartości funkcji opisujących pomierzone mikroskopem sił atomowych struktury geometryczne powierzchni minichrząstki, a także wartości wysokości warstw granicznych cieczy [L. 1, 2, 8, 9]. Uzyskane dane losowe dotyczące powierzchni umożliwią wyznaczenie rozkładów prędkości cieczy odżywczych (pożywki), cieczy bioakceptowalnych w cienkich warstwach granicznych w otoczeniu minichrząstki pobranej z pooperacyjnych wycinków tkanki chrzęstnej w ujęciu probabilistycznym. Takie prędkości pozwolą uzyskać stochastyczne modele rozkładów sił tarcia na utrwalonych pooperacyjnych wycinkach tkanki chrzęstnej oraz na powierzchniach biopunktatów.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0000066 (4) Właściwości sprężyste ciał są często opisywane za pomocą modułu Younga E, zwią A / 7’ za
z wycinków pooperacyjnych w inkubatorze CO2, jak również wpływ tychże cieczy na tkanki chondrocytaln
skanuj0032 4 Próba ścisła rozciągania metali 312.4. Wyznaczanie modułu Younga tworzyw sztucznych Wyz
skanuj0027 2 26 Rozdział 2. Rys. 2.1. Interpretacja geometryczna modułu Younga ścią. Do pomiarów Al
skanuj0033 3 32 Rozdział 2.Przeprowadzenie próby Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie modu
skanuj0115 Tensometria oporowa 121 Rys. 8.9. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania modułu Younga
CHRZĄSTKA STAWOWA ■wyspecjalizowany typ tkanki chrzestnej szklistej ■    tworzy: -
WY ZAN CZAN1E MODUŁU YOUNGA WSTĘP: Działaniu sił zewnętrznych powodujących zmiany objętości lub
Wyznaćanie modułu YoungaWSTĘP: Odkształcenie ciała sztywnego pod wpływem sił zewnętrznych polega na
, S IfiTY CZN A PRÓB A EQZOĄGAI"MPRÓBKI. WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA 1. PRÓBKI •
str1 ym ierzi OKREŚLANIE MODUŁU YOUNGA PRZEZ POMIAR UGIĘCIA BELKI Znajomość wartości modułu Younga
Właściwości sprężyste ciał są często opisywane za pomocą modułu Younga E, zwią A / 7’ zanego z
1) Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie prawa Hooke a oraz wyznaczenie modułu Younga prze
18971 Obraz (391) 5Ćwiczenie 7    24.11 -28.11 Temat: Tkanki łączne ©porowe; tkanki c
CCF20071012000 Sprawozdanie z ćwiczenia nr 11:Wyznaczanie modułu Younga za pomocą ultradźwięków Cel

więcej podobnych podstron