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2024
11-183D打印助力 “圍剿”癌細胞,摩方精密深耕醫(yī)療生態(tài),又一新應用落地!
“3D打印居然和腫瘤治療有關系?”近年來,隨著高精度3D打印在精準醫(yī)療領域的不斷滲透,包括腫瘤治療在內(nèi)的重難點領域,也開始越來越多地用到3D打印技術。摩方精密作為突破性高精度3D打印技術創(chuàng)新者,一直在探索與科研機構、醫(yī)療機構的開放合作,用技術賦能企業(yè)創(chuàng)新,共享創(chuàng)新成果。近期,摩方精密攜手北京大學、北京某研究院,在載藥微球制備技術方面帶來了全新的解決方案。在藥物遞送領域,微球通常指將藥物溶解或分散于聚合物材料中形成的微小球體或類球體,粒徑一般在1~250微米范圍內(nèi)。微球的載藥原理是通過物理手段將藥2024
11-152024
11-13本征型窄帶藍色室溫磷光材料及其在3D打印自監(jiān)測微流控芯片的應用
▲1分鐘快速了解新材料最新研究成果近年來,有機窄帶熒光材料收到研究者們的大量關注,這些材料在高分辨率成像、高質(zhì)量顯示、防偽加密、多通道傳感等領域具有優(yōu)良的應用前景。然而,本征型有機室溫磷光材料及其相關器件的開發(fā)卻鮮有報道,這是因為缺少有效的窄帶室溫磷光材料的設計策略及理論體系,以及其適合應用的制備手段。因此,開發(fā)一種新型設計原則來實現(xiàn)具有穩(wěn)定性好、易于加工的本征窄帶藍色室溫磷光材料,并開發(fā)相應的傳感器件是一項艱巨的挑戰(zhàn)。近日,西北工業(yè)大學黃維院士和于濤教授團隊成功地設計并合成了一系列新型窄帶發(fā)光2024
11-112024
11-08基于海岸帶分形、高效混合、精準控制脂質(zhì)體制備的壁式微混合器
脂質(zhì)體作為多種治療劑的載體,在癌癥治療及多模態(tài)成像等領域展現(xiàn)出潛在優(yōu)勢,但其傳統(tǒng)制備存在穩(wěn)定性差、靶向性不足、制備工藝復雜且重復性差等問題。為突破這些限制,微流體技術已發(fā)展成為一種高效且成本效益高的脂質(zhì)體合成新途徑。微混合器作為微流控芯片的重要組成部分,在生物工程、醫(yī)學檢測和化學反應等領域廣泛應用,如聚合酶鏈式反應(PCR)、疾病診斷、核酸測序、藥物輸送和細胞分離等。與宏觀反應系統(tǒng)相比,微混合器具有快速分析、極低試劑消耗量、可控液體流動、高響應靈敏度等優(yōu)點。在微混合器中需混合多種流體,其性能優(yōu)劣2024
11-04基于3D打印的高孔隙率月壤三維模擬物在小相位角下的光散射特性研究
隨著深空探測技術的持續(xù)進步,人類探月活動正從“月球認知”向“認知與利用并進”的關鍵階段轉(zhuǎn)變。月球土壤研究作為深化月球資源調(diào)查、推進月球資源開發(fā)利用、增強地外天體探測能力的基礎與關鍵,已成為全球航天大國競相爭奪的科技戰(zhàn)略高地,對國家科技進步和國際影響力提升具有極其重要的意義。STRATEGIC月壤研究的戰(zhàn)略性意義月球反照效應,即相角接近0°時亮度顯著上升的現(xiàn)象。該效應對于遙感技術研究極為關鍵,因此,深入理解行星月壤雙向反射率的特性至關重要。近年來,人們一直認為月球的反照效應主要由陰影遮擋引起,但最2024
11-04微納3D打?。和苿由镏Ъ苎邪l(fā)進程,實現(xiàn)醫(yī)療器械自主創(chuàng)新
在心血管疾病發(fā)病率升高、人口老齡化加劇以及微創(chuàng)醫(yī)療技術不斷進步的復合背景下,生物支架的市場需求持續(xù)擴大。定制化治療技術的發(fā)展促進了生物支架的創(chuàng)新,重點在于降低支架梁的厚度、縮小直徑和延長長度,以增強其在復雜血管中的輸送性能,進而提升支架的靈活性、精細度和準確性。3D打印技術以其高效率、高精度、高質(zhì)量和高設計自由度的特點,在醫(yī)療設備和器械制造領域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢,有效提升了治療效果和患者的生活品質(zhì)。摩方精密作為全球微納3D打印技術及精密加工解決方案的提供商,能夠迅速響應客戶需求,定制化生產(chǎn)出復雜精密2024
10-30摩方精密研發(fā)突破性仿生3D皮膚芯片研發(fā),開啟藥物與化妝品測試新時代
自2013年歐盟全面禁止化妝品動物實驗以來,體外重建皮膚模型已廣泛應用于藥物和化妝品功效研究及毒理評價。然而,現(xiàn)有的體外皮膚模型在模擬皮膚功能方面,尤其在血管化重建方面,仍存在顯著不足,這導致難以實現(xiàn)組織區(qū)域的有效灌注。摩方精密圣地亞哥研究院團隊開發(fā)了一種全新的三維可灌注血管化皮膚芯片,采用了摩方精密的面投影微立體光刻(PμSL)技術,精確構建仿生微毛細血管網(wǎng)絡系統(tǒng)。該皮膚芯片在營養(yǎng)供給、增強屏障功能和維持組織活性方面表現(xiàn)優(yōu)異,與傳統(tǒng)的內(nèi)皮細胞自組裝或犧牲材料方法相比,該模型簡化了操作流程并提高2024
10-282024
10-25深圳大學:可穿戴微針貼片-用于抗利尿激素紊亂綜合癥智能早期預警
我國正面臨嚴重的人口老齡化問題,跌倒已成為65歲以上老年人因傷害死亡的主要原因。夜間頻繁排尿(夜尿癥)顯著增加了老年人跌倒的風險,通常需要依賴合成抗利尿藥物(如去氨加壓素)進行治療,但這些藥物可能引發(fā)抗利尿激素紊亂綜合征(SIADH),導致體液潴留和鈉離子、尿酸平衡紊亂,甚至引發(fā)嚴重不良反應。傳統(tǒng)抽血檢測方法在獲取鈉離子和尿酸時存在不便及感染風險,而基于微針提取組織液的生物傳感技術為微創(chuàng)、無痛的體內(nèi)鈉離子檢測提供了新思路。然而,目前組織液提取量較低、耗時長且成分復雜,給鈉離子和尿酸的即時檢測帶來2024
10-242024
10-23微納3D打印系統(tǒng)其特點體現(xiàn)在以下方面
微納3D打印系統(tǒng)是一種結(jié)合了微米級和納米級3D打印技術的制造系統(tǒng),它能夠制造具有微小尺寸和復雜形狀的物體。其工作原理主要包括光固化、電子束、激光束以及電化學沉積等方法。在打印過程中,先通過計算機輔助設計軟件創(chuàng)建出所需的微納結(jié)構模型,然后通過特定的技術路徑,如光固化、電子束或激光束等方式,逐層成型,最終完成微納級物體的制造。例如,有的微納3D打印系統(tǒng)利用中空AFM探針配合微流控制技術在準原子力顯微鏡平臺上,將帶有金屬離子的液體分配到針尖附近,再利用電化學方法將金屬離子還原成金屬像素體,通過位移臺和2024
10-21中國藥科大學徐克明/鐘文英團隊《AFM》:火箭式微針助力深層藥物遞送
黑色素瘤是一種侵襲性的皮膚癌,其治療面臨藥物難以穿透皮膚屏障和系統(tǒng)副作用等問題。微針作為一種透皮給藥方式,具有無痛、操作簡便和患者依從性高等諸多優(yōu)點,在黑色素瘤治療領域備受青睞。然而,現(xiàn)有微針技術存在給藥深度較淺、治療方法單一等問題,限制了該技術的應用和推廣。為解決上述問題,中國藥科大學徐克明、鐘文英團隊創(chuàng)新性地提出了一種火箭式微針遞藥系統(tǒng),能夠通過自推進機制實現(xiàn)藥物的深層遞送,在黑色素瘤聯(lián)合治療中表現(xiàn)出良好效果。該研究以題為“AMultifunctionalRocket-LikeMicrone2024
10-142024
10-11華工施雪濤、南科大劉吉: 3D打印強韌PVA基水凝膠構建功能性血管結(jié)構
臨床上,人工血管移植物常被用于替代或修復發(fā)生病變、感染和創(chuàng)傷的血管。血管移植物通常需要具備與真實血管匹配的尺寸和結(jié)構、優(yōu)良的機械性能以確??p合植入,以及出色的血液相容性從而避免血栓產(chǎn)生。但人體中的血管系統(tǒng)錯綜復雜,包含很多尺寸微小、結(jié)構特異復雜的結(jié)構如分叉血管、互聯(lián)血管網(wǎng)和瓣膜等結(jié)構,這些拓撲結(jié)構對于血管功能的實現(xiàn)至關重要,而制備能夠復制天然血管復雜結(jié)構和功能的血管構建體,以滿足精準醫(yī)療和個性化醫(yī)療需求仍然是一個難點。為了解決這一問題,華南理工大學施雪濤教授團隊聯(lián)合南方科技大學劉吉副教授團隊,通2024
10-09哈爾濱工業(yè)大學:具有高氣液分離效率的仿生Janus微流體制氫仿生功能器件
電解水在可持續(xù)能源發(fā)展和環(huán)境污染方面具有高效能源轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢。然而,在電解水的過程中,通常會受到由浮力引起的電極氣泡脫落的強烈影響,從而降低了電解池在太空等惡劣環(huán)境中的性能。電解水過程中生成的H2氣泡黏附在電極表面,導致氣泡屏蔽效應,阻礙離子的傳質(zhì),降低電極催化層的有效活性位點,增加歐姆過電位和電解析氫的能量成本,最終導致電催化活性和穩(wěn)定性變差。因此,如何在微重力等惡劣環(huán)境下有效地控制電極表面氣泡的生成,從而加快電解環(huán)境的離子傳輸并提升電解水制氫效率,成為了在惡劣環(huán)境下進行電解水制氫發(fā)展的關鍵問題2024
09-27浙大謝濤/浙理工彭文?。弘p網(wǎng)絡聚合順序調(diào)控可3D打印液晶彈性體的驅(qū)動模式
液晶彈性體(LCE)能夠響應外部刺激進行可編程的可逆大尺度變形,在人工肌肉、軟體機器人和微機械系統(tǒng)等領域具有巨大的應用潛力。LCE實現(xiàn)可逆驅(qū)動的必要條件是液晶基元的取向,而機械拉伸是一種簡單可靠的取向液晶基元的方法。但此時液晶基元通常沿拉伸方向排列,這導致LCE展現(xiàn)出單一的驅(qū)動模式,即在拉伸編程方向上表現(xiàn)出冷卻誘導延長。鑒于此,浙江大學化學工程與生物學院謝濤教授和陳冠聰博士報道了一種由液晶和聚氨酯彈性體組成的互穿雙網(wǎng)絡,調(diào)整兩重網(wǎng)絡的聚合順序,材料表現(xiàn)出兩種相反的驅(qū)動模式,即傳統(tǒng)的冷卻誘導延長或2024
09-26從原型設計到藝術殿堂,微納3D打印如何助力游戲產(chǎn)業(yè)新升級?
隨著《黑神話:悟空》引發(fā)現(xiàn)象級文化狂潮,中國的游戲產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)式增長,技術與創(chuàng)意的結(jié)合不斷推動著新的可能性。AI設計和3D打印技術的應用,為游戲場景搭建、硬件創(chuàng)新、原型設計與測試、以及VR和AR傳感系統(tǒng)提供了一種快速、高效、低成本的構建方式。這種技術不僅縮短了動漫游戲開發(fā)周期,還極大地豐富了游戲的視覺效果、藝術表現(xiàn)性以及游戲體驗性,推動了游戲產(chǎn)業(yè)進入一個全新的境界。Part.1/findingthebreakingpoint融合碰撞找尋破局點隨著技術的不斷進步和成本的逐步降低,微納3D打印技術2024
09-26從理論到實踐:數(shù)字微流控芯片在生物醫(yī)學領域的應用探索
數(shù)字微流控芯片技術,作為生物醫(yī)學領域的一項新興工具,正逐步從理論走向?qū)嵺`,展現(xiàn)出其巨大的應用潛力。這一技術通過精確操控微流體,實現(xiàn)了在微小空間內(nèi)的復雜生物化學反應,為生物醫(yī)學研究提供了全新的平臺。在藥物篩選方面,數(shù)字微流控芯片能夠高效、快速地評估藥物對細胞的作用效果,大大縮短了藥物研發(fā)周期。同時,其高通量特性使得研究人員能夠同時測試多種藥物組合,提高了藥物篩選的準確性和效率。在疾病診斷領域,數(shù)字微流控芯片也展現(xiàn)出了的優(yōu)勢。通過集成多種生物傳感器和微流控通道,芯片能夠?qū)崿F(xiàn)對生物樣本的快速、精準分析2024
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