生物打印技术近年来迅速发展,成为再生医学、组织工程和药物研发等领域的关键工具。其中,滴液式生物打印(Droplet-based
Bioprinting,
DBB)因其能够在细胞级别精确操控生物材料和细胞,展现出独特的优势。然而,该技术在生物墨水的粘度范围、细胞浓度、打印精度以及可重复性等...
2025年5月9日,维也纳技术大学生产工程与光子技术研究所 (IFT)基于国际研究项目Ad-Proc-Add II(增材制造零件先进加工 II)项目,开发了在整个工艺链中结合增材和减材方法的创新方法。 维也纳技术大学(TU Wien)生产工程与光子技术研究所(IFT)是欧洲领先的...
美东时间周四,美国科技行业的四位高管共同赴美国国会山作证词,探讨人工智能行业面临的最大机遇、风险和需求。这四位高管分别是OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)、微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)、半导体制造商AMD的首席执行官苏姿丰,以及人工智能云计算初创公司Cor...
导读:3D生物打印技术已逐渐在医学领域展现出巨大潜力,但长期以来面临一个关键挑战:如何在不进行侵入性手术的情况下,在人体深部组织中精准构建功能性结构?传统的生物打印过程必须在体外进行,由医生将3D打印件通过手术植入体内,这一过程增加了感染风险,限制了生物3D打印在复杂器官和深部组织中的应用。 ...
导读:烧伤患者的治疗特别困难,尤其是皮肤受损严重的情况。如果能够用患者自己的细胞3D打印出人体皮肤,替换烧伤的皮肤,会不会为烧伤治疗带来巨大的突破呢?2025年5月9日,新南威尔士州的康科德医院和澳大利亚的Inventia生命科学公司合作,搞出了一项创新的技术——为烧伤患者3D打印皮肤。 这次...
导读:美国一直对3D打印技术在国防领域的应用展现出浓厚的投资兴趣。随着战场需求的不断演变和对快速反应能力的更高要求,3D打印技术提供了一种革命性的方法来制造复杂的零件和组件,特别是在偏远或难以补给的环境中。△格兰杰工程学院机械科学与工程系教授Bill King 2025年5月9日,...
肝移植是目前治疗终末期肝衰竭最有效的方法,但由于供体肝短缺,限制了其临床应用。近年来,生物3D打印作为一种先进的组织工程技术,为肝脏组织模型的体外构建提供了新的途径。然而,目前大多数肝组织模型构建使用的细胞功能存在欠缺,且打印构建依赖于传统的分散细胞打印方法——将消化后的细胞悬液混入打印材料作为...
在骨修复领域,理想的骨替代物应具备个性化外形与可调节内部多孔结构,以满足精准医疗需求。3D打印技术的发展为制备复杂结构的骨替代物带来可能,其中数字光处理(DLP)打印技术具有成型效率高、精度高和表面质量好等优势,适用于制备多孔磷酸钙(CaP)陶瓷。CaP生物陶瓷因良好的生物相容性和生物活性,在...
2025年5月8日,来自橡树岭国家实验室 (ORNL) 的研究人员发明了一种真空辅助挤压技术,可将大型 3D 打印聚合物部件的内部孔隙率降低高达 75%。该方法解决了大幅面增材制造 (LFAM) 的一个重大限制:即内部孔隙会影响打印部件的结构完整性。真空辅助挤压技术在大规模增材制造中被广泛应用,以减...
2025年5月8日,在美国能源部先进制造办公室的资助下,美国国家可再生能源实验室(NREL)的一支研究团队正在利用可回收热塑性塑料和 3D 打印技术制造先进的风力涡轮机叶片。NREL的资助旨在促进技术创新,提高美国制造业的能源生产率,并促进尖端产品的美国制造。在 NREL 高级风能技术工程师 D...