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光固化3D打印
隨著3D打印技術(shù)在微流控芯片制造中展現(xiàn)出快速原型制造與復(fù)雜結(jié)構(gòu)成型等優(yōu)勢,為生物醫(yī)學(xué)、化學(xué)分析等領(lǐng)域注入了新的發(fā)展動(dòng)力。然而,光固化打印工藝所引發(fā)的高昂制造成本與樹脂材料嚴(yán)重浪費(fèi)問題,也逐漸成為制約該技術(shù)在科研與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用與推廣的關(guān)鍵瓶頸。數(shù)據(jù)顯示,單次打印任務(wù)完成后,殘留樹脂的比例可高達(dá)約90%。這些殘留物內(nèi)含有的甲基丙烯酸酯類單體,不僅后續(xù)處理程序復(fù)雜、處置成本不菲,還可能潛藏環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等問題。近日,來自意大利卡塔尼亞大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)通過系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)證明,經(jīng)過再生處理...
致病性細(xì)菌感染對公共衛(wèi)生構(gòu)成嚴(yán)重威脅,特別是在慢性和急性傷口中,細(xì)菌的定植和生物膜的形成使得傷口愈合變得更加困難。基于活性氧(ROS)的療法具有廣譜抗菌活性和低耐藥性的優(yōu)勢,現(xiàn)已成為一種治療感染創(chuàng)面的非抗生素策略。然而,其臨床應(yīng)用仍受限于給藥效率低、細(xì)菌靶向性差及治療后炎癥失控等問題。為此,武漢大學(xué)藥學(xué)院黎威教授團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種多功能雙層微針貼片(LFT/S-MN),旨在有效滅菌并促進(jìn)傷口愈合。該貼片將帶正電荷的乳鐵蛋白基納米粒子(LFTNPs)與卟啉聲敏劑(TAPPFe)結(jié)合...
近期,南方科技大學(xué)力學(xué)與航空航天工程系楊燦輝團(tuán)隊(duì)與機(jī)械與能源工程系葛锜團(tuán)隊(duì)合作在《NatureCommunications》上發(fā)表題為“Polyelectrolyteelastomer-basedionotronicsensorswithmulti-modesensingcapabilitiesviamulti-material3Dprinting”的論文,報(bào)道了通過多材料數(shù)字光固化3D打印技術(shù)一體化設(shè)計(jì)制造基于聚電解質(zhì)彈性體的多模式傳感離子電容傳感器。在過去的十年中,離電器...
光固化3D打印機(jī)是一種利用光敏樹脂在特定波長紫外光照射下快速固化的原理,通過逐層固化液態(tài)樹脂來構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備。其核心優(yōu)勢在于高精度、高表面質(zhì)量及材料多樣性,廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)計(jì)、齒科醫(yī)療、文創(chuàng)教育及科研開發(fā)等領(lǐng)域。光固化3D打印技術(shù)主要分為SLA(立體光刻)、DLP(數(shù)字光處理)和LCD(液晶顯示)三種類型。SLA通過激光束逐點(diǎn)掃描固化樹脂,精度高但速度較慢;DLP利用數(shù)字微鏡設(shè)備(DMD芯片)投影整層圖像,實(shí)現(xiàn)快速固化,適合中小型模型打印;LCD則通過控制LCD屏...
光遺傳學(xué)技術(shù)憑借其對神經(jīng)元活動(dòng)的高精度調(diào)控能力,已成為現(xiàn)代神經(jīng)科學(xué)研究的重要工具。傳統(tǒng)光遺傳學(xué)實(shí)驗(yàn)需要進(jìn)行兩次獨(dú)立手術(shù):注射攜帶光敏感蛋白基因的病毒載體,待1-2周基因表達(dá)后再進(jìn)行第二次手術(shù)植入光刺激探針。這種雙手術(shù)方案不僅增加實(shí)驗(yàn)復(fù)雜度,還會加重組織損傷和炎癥反應(yīng)。近期,紐約大學(xué)阿布扎比分校的研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種3D打印的多模態(tài)光遺傳神經(jīng)探針(MIO),將光遺傳學(xué)刺激與微流控藥物/病毒遞送功能集成于單一設(shè)備。該研究成功解決了傳統(tǒng)光遺傳學(xué)研究中需多次手術(shù)的難題,為神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域提...
光固化3D打印機(jī)是一種利用光敏樹脂在特定波長紫外光照射下快速固化的原理,通過逐層固化液態(tài)樹脂來構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備。其核心優(yōu)勢在于高精度、高表面質(zhì)量及材料多樣性,廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)計(jì)、齒科醫(yī)療、文創(chuàng)教育及科研開發(fā)等領(lǐng)域。光固化3D打印技術(shù)主要分為SLA(立體光刻)、DLP(數(shù)字光處理)和LCD(液晶顯示)三種類型。SLA通過激光束逐點(diǎn)掃描固化樹脂,精度高但速度較慢;DLP利用數(shù)字微鏡設(shè)備(DMD芯片)投影整層圖像,實(shí)現(xiàn)快速固化,適合中小型模型打印;LCD則通過控制LCD屏...
精密制造與生命科學(xué)的碰撞,催生了生物制造的新革命。摩方精密與素靈科技聯(lián)合推出的nanoArch®S140BIO微納生物3D打印系統(tǒng),將生物3D打印精度提升至10微米級,破解了行業(yè)精度困局,以中國技術(shù)為再生醫(yī)學(xué)、藥物研發(fā)注入動(dòng)能,推動(dòng)生物制造從“替代修復(fù)”邁向“功能再生”。協(xié)同破局:鑄就生物制造“壓艙石”精密制造的突破依賴跨領(lǐng)域合力。摩方精密精于微納3D打印,素靈科技強(qiáng)于生物材料應(yīng)用,2024年3月17日雙方簽約“微納生物3D打印解決方案”,nanoArch®S...
在生命科學(xué)領(lǐng)域,蛋白質(zhì)是生命活動(dòng)的核心,其功能不僅取決于自身的組成,更與其在細(xì)胞或組織內(nèi)的具體空間位置密切相關(guān)。因此,精確解析蛋白質(zhì)的空間分布,對于揭示疾病發(fā)生機(jī)制和推動(dòng)藥物研發(fā)具有至關(guān)重要的意義。隨著研究的深入,科學(xué)家們致力于繪制蛋白質(zhì)在復(fù)雜組織環(huán)境中的三維分布圖譜,這對用于樣本前處理的精密器械,特別是能夠?qū)崿F(xiàn)微米級結(jié)構(gòu)操控的工具,提出了很高的標(biāo)準(zhǔn)需求。美國紐約州立大學(xué)布法羅分校的曲峻(JunQu)教授團(tuán)隊(duì)所開發(fā)的微型支架輔助空間蛋白質(zhì)組學(xué)(MASP)方法取得了關(guān)鍵突破。該...