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技術(shù)文章

Technical articles

當(dāng)前位置:首頁(yè)技術(shù)文章

  • 20259-12
    生物3D打痈咝?「采w範圍!細(xì)胞膠囊遞送策略實(shí)現(xiàn)軟骨缺損修復(fù)

    組織工程學(xué)與3D打印生物墨水的發(fā)展為組織再生提供新思路狀態。但當(dāng)前生物墨水存在功能單一認為、適配性不足等問(wèn)題的必然要求,難以滿足病理微環(huán)境下缺損修復(fù)的難題改造層面。開(kāi)發(fā)藥物遞送生物墨水或許可以針對(duì)不同病理微環(huán)境進(jìn)行治療註入了新的力量,但藥物與遞送材料進(jìn)行物理共混會(huì)導(dǎo)致藥物突釋和細(xì)胞刺激助力各業,而化學(xué)接枝可能會(huì)破壞藥物的官能團(tuán)發展基礎,降低其藥理活性兩個角度入手;自組裝的納米顆粒和微球往往面臨體內(nèi)難以降解的風(fēng)險(xiǎn)。為了解決這一問(wèn)題同期,湖南大學(xué)劉海蓉生產效率、周征團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種細(xì)胞膠囊遞送策略,以關(guān)節(jié)軟骨損傷作為實(shí)驗(yàn)?zāi)P托Ч?,氧化?yīng)激環(huán)境作為病理模型使用,開(kāi)發(fā)載安...

  • 20259-10
    微納3D打印:重構(gòu)油氣資源開(kāi)發(fā)范式

    在全球能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新加速迭代的深遠(yuǎn)背景下密度增加,油氣資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域正面臨技術(shù)挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略機(jī)遇有效性。地下巖石孔隙結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性遠(yuǎn)超預(yù)期——致密砂巖中直徑不足20微米的孔喉網(wǎng)絡(luò)創新內容,既是油氣賦存的空間,也是流體滲流的通道廣泛關註。傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室研究依賴巖心切片的顯微觀測(cè)與數(shù)值模擬善於監督,但物理巖心樣本的不可重復(fù)性及二維圖像的信息缺失,導(dǎo)致孔隙連通性分析存在顯著誤差就能壓製,進(jìn)而使采收率預(yù)測(cè)偏差增大更合理。更嚴(yán)峻的是,現(xiàn)有微流控芯片制造技術(shù)普遍存在通道尺寸精度不足(通常大于100μm)效果、表面潤(rùn)濕性調(diào)控單一等局限有所應,難...

  • 20259-8
    頂刊應(yīng)用!華科大研發(fā)可降解超聲造影貼片合作關系,實(shí)現(xiàn)腸道動(dòng)力的無(wú)創(chuàng)長(zhǎng)期監(jiān)控

    當(dāng)患者接受小腸切除手術(shù)后敢於監督,醫(yī)生最擔(dān)憂的便是腸道動(dòng)力障礙等并發(fā)癥。傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)手段如CT結構、MRI雖成像清晰重要的作用,但成本高昂且無(wú)法頻繁使用;而普通超聲又因腸道組織反射微弱難以捕捉有效信號(hào)規模最大。如何實(shí)現(xiàn)安全穩中求進、長(zhǎng)期的術(shù)后監(jiān)測(cè)?華中科技大學(xué)集成電路學(xué)院臧劍鋒最深厚的底氣、唐瀚川團(tuán)隊(duì)的最新突破給出了答案協同控製。研究成果以“Biodegradableultrasoundcontrasttapefortracingintestinalmotility”為題發(fā)表在《NatureCommunications》上,成功研制可生...

  • 20259-8
    破解疾病奧秘的新質(zhì)生產(chǎn)力品質,微納3D打印如何改變醫(yī)學(xué)前沿

    在人類健康研究不斷邁向精準(zhǔn)化與前瞻化的今天利用好,微納制造,特別是微納3D打印解決問題,正在成為全球科研人員的重要工具系列。摩方技術(shù)在科研領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用顯示,從理解大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相互配合,到構(gòu)建仿生類器官慢體驗,從藥物遞送到心血管介入和術(shù)后康復(fù),微納制造正深度介入醫(yī)學(xué)研究的眾多前沿領(lǐng)域智能化,幫助科研人員更快地揭示疾病機(jī)理科技實力,也為臨床醫(yī)生提供全新的治療工具。與單純帶來(lái)高精度相比建設,它更像是醫(yī)學(xué)前沿領(lǐng)域冒尖的新質(zhì)生產(chǎn)力樣本在此基礎上,悄然加速人類生命健康的探究進(jìn)程。跨越效率與精度提供有力支撐,微納3D打印成為探究生命的利器在疾病研究的道路上,...

  • 20259-5
    中國(guó)計(jì)量大學(xué):常溫下實(shí)現(xiàn)二氧化釩相變調(diào)控的3D打印超材料吸波器

    近年來(lái)建議,太赫茲(THz)波作為介于微波與紅外光之間的電磁輻射品率,因其特別的物理特性在多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域引發(fā)了廣泛的研究興趣。開(kāi)發(fā)小型化不斷發展、集成化的實(shí)用太赫茲系統(tǒng)是該領(lǐng)域的一個(gè)重要目標(biāo)積極影響,其進(jìn)展在很大程度上依賴于太赫茲探測(cè)器、調(diào)制器緊密協作、開(kāi)關(guān)及吸收器等核心微型元器件的技術(shù)進(jìn)步工藝技術。超材料(Metamaterials)作為一種通過(guò)人工設(shè)計(jì)亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)單元來(lái)排列構(gòu)成的新型復(fù)合材料,能夠表現(xiàn)出許多自然材料所不具備的超常電磁與光學(xué)特性規模,例如負(fù)折射率近年來、反常多普勒效應(yīng)以及左手行為等,這些特性為在無(wú)線電波至光波范...

  • 20259-3
    中科大:新型動(dòng)態(tài)重編程磁控軟體機(jī)器人

    近期發展目標奮鬥,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)工程科學(xué)學(xué)院技術先進、人形機(jī)器人研究院的李木軍副教授,張世武教授延伸,聯(lián)合計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院李向陽(yáng)教授認為,提出了一種新型動(dòng)態(tài)重編程磁控軟體機(jī)器人。通過(guò)可感知磁諧振結(jié)合相變軟材料設(shè)計(jì)新趨勢,實(shí)現(xiàn)了單個(gè)或多個(gè)磁軟體機(jī)器人的原位重編程反應能力,并演示了其在復(fù)雜任務(wù)、多機(jī)協(xié)作和原位組裝等多方面的應(yīng)用學習。成果以“Addressableandperceptibledynamicreprogramofferromagneticsoftmachines”為題發(fā)表在國(guó)際期刊《NatureCommun...

  • 20259-2
    微納3D打印如何為產(chǎn)業(yè)升級(jí)打開(kāi)新窗口結構重塑?

    新質(zhì)生產(chǎn)力正在成為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵引擎,而制造業(yè)則是新質(zhì)生產(chǎn)力落地的重要戰(zhàn)場(chǎng)新的力量,如果說(shuō)科技創(chuàng)新是源頭活水先進水平,制造業(yè)就是讓這股水流入千家萬(wàn)戶的“渠道”和“水利系統(tǒng)”。其中全面展示,微納制造因其在諸多領(lǐng)域直接決定著科研成果能否走出實(shí)驗(yàn)室重要平臺、進(jìn)入量產(chǎn),被視為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要環(huán)節(jié)之一核心技術。傳統(tǒng)微納制造雖精度高應用提升,卻在成本、結(jié)構(gòu)自由度創造性、迭代效率等方面存在瓶頸發展的關鍵。微納3D打印,以數(shù)字化規模設備、無(wú)模具真諦所在、快速迭代和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新為核心優(yōu)勢(shì)指導,為科研成果轉(zhuǎn)化和新興產(chǎn)業(yè)落地打開(kāi)了新窗口。摩方精密以自主研發(fā)的高精度3D打印技術(shù)充分,補(bǔ)...

  • 20259-1
    微納制造革新科研:慕尼黑工大突破高壓液滴動(dòng)力學(xué)研究

    在深海資源勘探進一步完善、航空航天推進(jìn)系統(tǒng)、能源化工裝備等工程領(lǐng)域關註度,高壓環(huán)境下的液滴動(dòng)力學(xué)行為是制約系統(tǒng)效能與安全性的核心科學(xué)問(wèn)題橫向協同。尤其在深海裝備液壓傳動(dòng)、航天器燃料霧化噴射敢於挑戰、超臨界化工反應(yīng)器等場(chǎng)景中不斷創新,液滴常需在壓力環(huán)境中發(fā)生撞擊、聚并或相變提供了遵循,其動(dòng)態(tài)特性直接關(guān)聯(lián)系統(tǒng)效率與可靠性參與水平。然而,傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)技術(shù)因高壓密閉環(huán)境可視化困難服務效率、傳感器耐受性不足等問(wèn)題情況較常見,對(duì)超過(guò)100bar(約100倍大氣壓)環(huán)境中液滴撞擊超疏水表面的動(dòng)力學(xué)認(rèn)知存在顯著局限≈饕ナ?;诖梭w製,慕尼黑工業(yè)大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)突破高壓液滴動(dòng)力學(xué)研究...

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