技术

超声波引导的深层组织内声打印技术可实现高分辨率生物结构打印!

超声波引导的深层组织内声打印技术可实现高分辨率生物结构打印!

技术 93
      在《Science》期刊发表的这篇文章中,美国的科研团队开发了一种名为成像引导深层组织体内声打印(DISP)的平台。这项技术旨在克服传统三维打印在医学应用中的局限性,尤其是需要侵入性手术的限制。DISP通过将低温敏感脂质体作为载体,结合聚合物生物墨水和聚焦超声技术,实现了在活体动物深层组织中精确、...
D3-AM 利用微粒喷射技术扩展了陶瓷增材制造的能力

D3-AM 利用微粒喷射技术扩展了陶瓷增材制造的能力

技术 79
     导读:陶瓷增材制造领域虽然规模不大,但实力雄厚的企业正在革新工业级功能陶瓷零件的制造方式。D3 -AM GmbH就是其中之一,这家隶属于 Durst 集团的公司凭借用于陶瓷 3D 打印的微粒喷射 (MPJ) 技术,拓展了陶瓷增材制造市场。D3 -AM公司在 2023 年Formnext 展会上首次在...
ValCUN推出REMUS 1.0打印头,推动铝增材制造迈向工业化

ValCUN推出REMUS 1.0打印头,推动铝增材制造迈向工业化

技术 73
     2025年11月13日,比利时熔融金属沉积 (MMD) 技术供应商ValCUN推出新一代打印头REMUS 1.0,旨在推动铝3D打印技术的工业化应用。REMUS 1.0突破了传统铝增材制造的局限性,可在工厂车间直接实现可扩展、可靠且灵活的金属沉积。△VulCAN团队      ValCUN 联合...
AON3D发布物理驱动G代码优化,实现挤出打印提速54%

AON3D发布物理驱动G代码优化,实现挤出打印提速54%

技术 119
      2025年11月,总部位于Montreal的AON3D推出一项基于物理原理的G代码后处理功能。这项技术可将材料挤出式3D打印时间最多缩短54%,零件质量不受影响。软件会分析每种聚合物的流变特性与热性能,预测打印过程中热量如何积聚与散失,并动态调整沉积速率。在安全区域加速,在熔体破裂或热变形风险出现...
清华大学林峰-宋宇团队,3D生物打印脑类移植物为阿尔茨海默病治疗带来新希望

清华大学林峰-宋宇团队,3D生物打印脑类移植物为阿尔茨海默病治疗带来新希望

技术 140
导读:阿尔茨海默病(AD)作为一种严重的神经退行性疾病,长期缺乏有效的根治手段,给患者和家庭带来沉重负担。     2025年11月13日,近日,清华大学林峰-宋宇团队在《Advanced Science》发表重磅研究,提出一种基于3D生物打印的神经干细胞移植疗法,成功在动物模型中实现认知功能修复,为该疾病的...
从23个部件到一体成型:Vocus与Materialise玛瑞斯携手因科镍合金与增材制造推动航空航天

从23个部件到一体成型:Vocus与Materialise玛瑞斯携手因科镍合金与增材制造推动航空航天

技术 127
       当航空部件屡屡出现故障,金属3D打印技术携手特种材料,交出了一份令人瞩目的答卷。Vocus与获得生产组织批准(POA)的Materialise合作,通过重新设计一款问题频发的消音器连接器,不仅成功获得欧洲航空安全局(EASA)认证,更将产品使用寿命提升至原始部件的十倍以上,为航空领域的高价值零部...
南开大学徐文涛教授团队:采用摩方精密设备3D打印超高自由度的柔性神经形态设备

南开大学徐文涛教授团队:采用摩方精密设备3D打印超高自由度的柔性神经形态设备

技术 147
       生物神经系统能够高效、无缝地集成感知与动作,这一能力源于其高度协同的神经结构与信号处理机制。然而,在当前基于传统电子架构的神经形态系统设计中,感知单元与运动控制单元通常在物理结构和信号路径上相互分离,这种割裂使得系统难以实现类似生物的实时协调与闭环适应能力。因此,如何在硬件层面实现感知-动作的深...
液滴式生物3D打印:生物医学领域的创新力量与挑战

液滴式生物3D打印:生物医学领域的创新力量与挑战

技术 106
      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方...