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生物3D打印!细胞胶囊递送策略实现软骨缺损修复

生物3D打印!细胞胶囊递送策略实现软骨缺损修复

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 组织工程学与3D打印生物墨水的发展为组织再生提供新思路。但当前生物墨水存在功能单一、适配性不足等问题,难以满足病理微环境下缺损修复的难题。开发药物递送生物墨水或许可以针对不同病理微环境进行治疗,但药物与递送材料进行物理共混会导致药物突释和细胞刺激,而化学接枝可能会破坏药物的官能团,降低其药理活性;自组装的纳...
未命名

未命名

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当前,骨肉瘤(OS)治疗中标准化疗方案因缺乏能反映原生OS结构和细胞复杂性的模型,存在治疗效果差、转化差距大的问题。印度理工学院古瓦哈提分校的Biman B. Mandal教授团队合作,利用双挤压3D生物打印方法开发了包含肿瘤和基质成分的体外OS模型,并引入人体仿生微流控生物反应器模拟动态肿瘤微环境,...
负载Mg-Ce-MOF的生物3D打印支架改善衰老微环境,促进老年骨缺损修复

负载Mg-Ce-MOF的生物3D打印支架改善衰老微环境,促进老年骨缺损修复

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      年龄相关骨缺损因衰老微环境中高氧化应激与过度炎症,致骨髓间充质干细胞衰老、骨再生能力减弱,是老年人群残疾与死亡的重要诱因。上海第九人民医院王金武教授团队制备出多功能镁铈离子基金属有机框架,构建3D生物打印支架,通过清除活性氧、持续释放镁离子来改善衰老微环境,促进老年骨缺损修复。相关工作以“Thre...
突破血管难题!乌得勒支团队开发AI驱动生物3D打印打印机GRACE,可实时设计活体组织

突破血管难题!乌得勒支团队开发AI驱动生物3D打印打印机GRACE,可实时设计活体组织

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      导读:器官捐献者可以挽救生命,例如肾衰竭患者。但遗憾的是,捐献者数量严重不足,导致等待名单漫长。而器官(或部分器官)的3D生物打印技术,或许能在未来解决这一短缺难题。不过,打印活体组织,即生物打印本身也极其复杂且充满挑战。         2025年9月9日,荷兰乌得勒支大学以及附属...
麻省理工新FDM 3D打印方法,可不牺牲强度减少80%的塑料用量

麻省理工新FDM 3D打印方法,可不牺牲强度减少80%的塑料用量

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   2025年9月6日,麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)与Hasso Plattner研究所联合开发了一项创新性3D打印解决方案SustainaPrint。该系统融合了先进的软件和硬件,通过有限元分析精准预测打印模型的应力分布,智能选择高强度与环保丝材,显著提升打印件性能与材料...
西门子能源利用3D打印改变涡轮机维护流程,维修时间缩短90%,可处理0.8米组件

西门子能源利用3D打印改变涡轮机维护流程,维修时间缩短90%,可处理0.8米组件

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      2025年9月5日,瑞典西门子能源公司正在利用德国EOS公司的EOSINT M280金属3D打印机来加速燃气轮机的维修,同时对旧部件进行现代化改造,使其符合最新的设计标准。增材制造 (AM) 已成为该公司维护战略的核心,能够提高工业燃气轮机的精度和效率,并减少停机时间。     西门子能源...