足球比赛结果 研究实验室

生物流体实验室的设备

生物流体实验室

生物流体实验室利用流体和固体力学原理、临床专业知识、 设计和制造,寻找心血管血流问题的解决方案。的 实验室范围涉及基础研究和转化研究。该实验室采用定制设计的 并建立了模拟心血管系统的脉冲复制系统。 在此流量模拟器设置中,可对成人和先天性心脏进行血流动力学评估 可能会出现缺陷。

实验室使用的特殊设备包括粒子图像测速系统 允许表征血管和器官中的流场。

地点:H-STEM 304E
联系方式: 霍达·哈图姆


Smitha Rao 集团获奖

微米和纳米结构对物理世界做出了重大贡献, 尽管它们的尺寸看似微不足道。生物医学微设备实验室重点关注 研究影响生理学和细胞生物学的微观结构。 我们的多学科研究延伸到理解和操纵微环境 研究癌症转移和伤口愈合。

地点:HSTEM 复合体 257
联系方式: 史密斯·拉奥


生物医学光学实验室的设备。

生物医学光学实验室的研究涉及光相互作用的方式 与人体组织的相互作用以及如何利用这种相互作用来开发新的方法 成像生理过程和解剖结构,用于开发新的基于激光的 光学诊断工具,甚至用于开发在治疗中使用光的新方法 的疾病。该实验室是一个设备齐全的现代化光学设施,配有隔振室 光具座、多种类型的激光器和其他光源、光电 用于进行数值模拟的设备、光学元件、计算机和 用于收集和分析数据,以及准备和研究生物的区域 组织和样本。

地点:矿物和材料 114/115
联系方式: 肖恩·柯克帕特里克


于和脑刺激工程实验室的学生

脑刺激工程实验室

我们的使命是通过技术开发设计新颖的大脑刺激范例, 计算模型和实验研究,旨在推进治疗 深部脑刺激治疗神经系统疾病的功效和效率 疾病。

联系方式: 于春秀


李小龙肖像。

李氏集团的研究重点是应用受生物学启发的分子设计 结合化学、聚合物工程和材料科学原理进行开发 用于各种生物医学应用的先进功能材料。目前的项目 包括应用仿生结构设计来制造坚韧的水凝胶, 可能作为组织粘合剂或细胞外基质用于组织修复 和再生、水凝胶执行器和智能粘合剂。

联系方式: 李小龙


力学生物学实验室

我们研究机械生物学,特别是贴壁细胞如何感知和响应 细胞外基质的机械刚度。为了调查这一点,我们有 建立了力测量和粘附力的实验和计算框架 动力学量化。我们应用这些框架以及尖端的计算机视觉 技术,在活细胞显微镜图像上找出潜在的基本机制 正常细胞的机械感觉和患病细胞的生物力学特征 信号传导出错的细胞。

位置:HSTEM 综合体 357
联系人:
韩相润


戴手套并手持移液器将样品放入培养皿中

组织工程和生物材料设施

我们的活动包括哺乳动物细胞培养、组织培养、生物反应器设计和 操作、生物材料制造和聚合物合成。

地点:HSTEM 复合体 255
联系人:李小龙


复合光学显微镜

血管工程实验室

实验室活动的重点是了解如何减少间隙流动, 淋巴损伤后,改变淋巴再生和淋巴恢复 功能。本研究的长期目标是开发新型生物材料和 增加组织间质流动的组织工程策略,从而改善 淋巴再生。

实验室配备了小动物手术、组织冷冻切片、荧光 明场显微镜和活体淋巴成像。专业仪器包括 奥林巴斯 BX51 显微镜和蔡司 Apotome 荧光显微镜 — 均配备 配备高分辨率彩色数码相机——两台奥林巴斯体视显微镜 用于小动物手术,配有固定的 DP71 数码彩色相机和近红外 (NIR) 成像系统,可对两种啮齿动物的淋巴管进行实时成像 和人类。

地点:HSTEM 复合体 357
联系方式: 杰里米·戈德曼