Zusammenfassung
Diese Komponente ist so konzipiert, dass sie das halten kann.UCLA Miniscope (v4, BNO aktiviert)An Ort und Stelle über einer biologischen Probe. Ich entwarf es für das Groover Lab an der Northern Research Station des US Forest Service in Burlington, VT, inspiriert von einem ähnlichen Design, das von Dr. Reed Sorenson und Al Ingold erstellt wurde.
Das Groover Lab nutzt Bildgebungs- und Genomik-Tools, um das Wachstum und die Physiologie von Bäumen zu verstehen. Laufende Projekte umfassen die Untersuchung der genetischen Regulation der Holzbildung als Reaktion auf Trockenstress, die Entwicklung neuer proteomischer Ansätze zur Untersuchung von Holzeigenschaften von ökologischer und wirtschaftlicher Bedeutung sowie die Entwicklung neuer Ansätze zur Bekämpfung invasiver
Das Ziel unserer Arbeit mit dem Miniscope ist, das Gerät in lebende Bäume zu implantieren und den Prozess der Holzbildung währenddessen zu filmen. Derzeit testen wir das System, indem wir das Wachstum des amerikanischen Kastanzenfäulepilzes auf einem Stück eines Zweigs von seinem Wirt, dem amerikanischen Kastanienbaum, filmen (siehe Fotos). Entscheidend ist, dass der maßgeschneiderte, in 3D gedru
Ein riesiges Dankeschön an Adam Repash beimMultimedialabor der Howe-Bibliothek der Universität von Vermont.Für das Ausdrucken all meiner Iterationen dieses Projekts!
Druckeinstellungen
Drucker-Marke:
UltraMaker
Drucker:
Flöße:
Nein.
Unterstützt:
Nein.
Auflösung:
0,15 mm
Füllung:
20%
Hinweise:
1.2 Wandstärke
Haftung auf der Bauplatte: Rand
Wie ich das entworfen habe
Ich habe das Miniscope mit digitalen Messschiebern gemessen und die Abmessungen in meine Skizze in Fusion 360 eingegeben. Anschließend habe ich den Druck der Komponente wiederholt, deren Passung mit dem Miniscope getestet und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen.
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