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南京航空航天大學(xué)姬科舉副研究員/戴振東教授團(tuán)隊(duì)受蝗蟲(chóng)哪些領域、蟈蟈等昆蟲(chóng)在傾斜甚至倒立樹(shù)枝上穩(wěn)定爬行機(jī)制的啟發(fā)要素配置改革,基于其足墊所具有的圓弧狀表面和內(nèi)部樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)顯示,開(kāi)發(fā)出一種仿生梯度化曲率光滑墊結(jié)構(gòu)有所應。該結(jié)構(gòu)在保有多界面適應(yīng)性的同時(shí)重要方式,成功通過(guò)振動(dòng)調(diào)控實(shí)現(xiàn)了黏附/摩擦性能的亞秒級(jí)黏脫切換穩定發展。相關(guān)研究成果以“UltrafastAdhesion/FrictionBidirectionallySwitchableControlbyVibration”為題市場開拓,發(fā)表在《AdvancedFunctionalM...
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(shì)信息化技術,為生物醫(yī)學(xué)發揮作用、化學(xué)分析等領(lǐng)域注入了新的發(fā)展動(dòng)力良好。然而逐步顯現,光固化打印工藝所引發(fā)的高昂制造成本與樹(shù)脂材料嚴(yán)重浪費(fèi)問(wèn)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)囊I;瘧?yīng)用與推廣的關(guān)鍵瓶頸自動化裝置。數(shù)據(jù)顯示,單次打印任務(wù)完成后應用前景,殘留樹(shù)脂的比例可高達(dá)約90%高質量。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)雜激發創作、處置成本不菲前景,還可能潛藏環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題進一步意見。近日,來(lái)自意大利卡塔尼亞大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)證明共享應用,經(jīng)過(guò)再生處理...
致病性細(xì)菌感染對(duì)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示範推廣,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堅持好。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(shì)大幅增加,現(xiàn)已成為一種治療感染創(chuàng)面的非抗生素策略特性。然而,其臨床應(yīng)用仍受限于給藥效率低等特點、細(xì)菌靶向性差及治療后炎癥失控等問(wèn)題建言直達。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)建設應用,旨在有效滅菌并促進(jìn)傷口愈合支撐作用。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...
近期動力,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”的論文同時,報(bào)道了通過(guò)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(guò)去的十年中效高性,離電器...
光固化3D打印機(jī)是一種利用光敏樹(shù)脂在特定波長(zhǎng)紫外光照射下快速固化的原理模式,通過(guò)逐層固化液態(tài)樹(shù)脂來(lái)構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備。其核心優(yōu)勢(shì)在于高精度提升、高表面質(zhì)量及材料多樣性高品質,廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)計(jì)、齒科醫(yī)療支撐能力、文創(chuàng)教育及科研開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域資源優勢。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)三種類型特征更加明顯。SLA通過(guò)激光束逐點(diǎn)掃描固化樹(shù)脂估算,精度高但速度較慢;DLP利用數(shù)字微鏡設(shè)備(DMD芯片)投影整層圖像方便,實(shí)現(xiàn)快速固化基礎上,適合中小型模型打印應用領域;LCD則通過(guò)控制LCD屏...
光遺傳學(xué)技術(shù)憑借其對(duì)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長效機製,待1-2周基因表達(dá)后再進(jìn)行第二次手術(shù)植入光刺激探針法治力量。這種雙手術(shù)方案不僅增加實(shí)驗(yàn)復(fù)雜度,還會(huì)加重組織損傷和炎癥反應(yīng)分享。近期搶抓機遇,紐約大學(xué)阿布扎比分校的研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)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)備表示。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)的難題全面闡釋,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(shù)脂在特定波長(zhǎng)紫外光照射下快速固化的原理競爭力所在,通過(guò)逐層固化液態(tài)樹(shù)脂來(lái)構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備引人註目。其核心優(yōu)勢(shì)在于高精度、高表面質(zhì)量及材料多樣性溝通機製,廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)計(jì)好宣講、齒科醫(yī)療、文創(chuàng)教育及科研開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域領先水平。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(guò)激光束逐點(diǎn)掃描固化樹(shù)脂戰略布局,精度高但速度較慢事關全面;DLP利用數(shù)字微鏡設(shè)備(DMD芯片)投影整層圖像,實(shí)現(xiàn)快速固化狀態,適合中小型模型打蛹夹g節能。籐CD則通過(guò)控制LCD屏...
精密制造與生命科學(xué)的碰撞廣泛認同,催生了生物制造的新革命國際要求。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(jí)鍛造,破解了行業(yè)精度困局重要部署,以中國(guó)技術(shù)為再生醫(yī)學(xué)、藥物研發(fā)注入動(dòng)能工具,推動(dòng)生物制造從“替代修復(fù)”邁向“功能再生”智慧與合力。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打印廣泛關註,素靈科技強(qiáng)于生物材料應(yīng)用促進進步,2024年3月17日雙方簽約“微納生物3D打印解決方案”發力,nanoArch®S...