Collective cell polarization and arrangement on patterned substrate

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:NC330201
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  Mechanosensing of adherent cells on elastic substrates is an issue of fundamental importance to understanding a range of phenomena in cell mechanics including cell migration,polarization and arrangement.When cultured on a substrate,cells constantly probe,push and pull on substrate via traction forces at the cell–substrate interface induced by the myosin-driven contractility of cytoskeleton.In addition,in-plane stresses/forces will be developed via cell-cell interactions.These forces drive cell migration and tissue morphogenesis,and maintain the intrinsic mechanical tone of tissues.
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单色仪作为一种重要的光谱分析和测量仪器,被广泛应用于等离子体光谱诊断、光学元件和仪器的定标实验中1.为了提供一种波长连续可调且无高次谐波干扰的高纯度极紫外单色光,本文以极紫外/软X射线单级衍射光栅[2]作为分光元件,设计了一种无谐波光栅单色仪.单色仪主要由球面镜、平面镜、平面单级衍射光栅及入射、出射狭缝组成,输出光谱范围10-100eV,能谱分辨率E/ΔE大于1000.其中平面镜和平面光栅构成变包
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辐射不对称性是惯性约束聚变内爆过程的重要物理量,良好的辐射驱动对称性是实现ICF实验室点火的关键条件之一。事实上,由于有限的驱动激光束数、黑腔构型等因素,黑腔烧蚀获得的X射线辐射场肯定存在一定程度的不均匀性,使得靶丸在压缩时偏离一维球对称状态。通过控制激光条件(双环注入、束间能量转移等)及约束黑腔相关参数可以有效的将辐射不对称性控制在合适水平。
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With the rapid development of laser facilities around the word,table-topγray source from particle acceleration and pairs production based on laser-plasma interaction attract increasing attention these
冲击波从金属自由表面卸载时,会产生微物质向外喷射的现象。这种微喷射现象对研究材料在极端条件下的力学响应特性和破坏行为具有非常重要的意义。材料的微喷射形成过程比较复杂,目前该领域的研究还处于探索阶段,材料的微喷总量、微喷颗粒尺寸、和微喷射速度等定量数据还非常稀少。本文将致力于采用强激光驱动冲击加载开展材料微喷过程研究,获取微喷颗粒的尺寸分布规律。
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