技术

Carbon计划将于Formnext 2025发布新一代零部件清洁后处理技术

Carbon计划将于Formnext 2025发布新一代零部件清洁后处理技术

技术 114
2025年9月22日,数字制造平台Carbon宣布,将在今年年底的Formnext展会期间发布最新增材制造后处理技术。新一代创新解决方案专为提升生产效率而设计,能够大幅精简工作流程、减少人工与溶剂使用,并显著缩短后处理时间,实现终端零部件的高精度清洁和高通量生产。   △Carbon计划F...
Nature子刊:利用X射线衍射跟踪金属3D打印过程,实现位错实时观测

Nature子刊:利用X射线衍射跟踪金属3D打印过程,实现位错实时观测

技术 121
  2025年9月21日,美国能源部 (DOE) 阿贡国家实验室、橡树岭国家实验室和其他大学的研究人员取得了一项重大科学进展,他们观察到了金属微观结构在 3D 打印过程中的实时变化。这一突破得益于阿贡国家实验室的先进光子源 (APS),该设备是美国能源部科学办公室的用户设施。   △多物理场仿真...
3D打印工程血管用于监测单核细胞-内皮细胞相互作用及药物发现

3D打印工程血管用于监测单核细胞-内皮细胞相互作用及药物发现

技术 165
 动脉粥样硬化早期,单核细胞黏附于血管内皮是其重要特征,这一过程涉及多种细胞因子和病理事件。当前评估单核细胞与内皮细胞相互作用的实验通常依赖二维共培养模型,难以准确呈现真实病理事件的时空特征。来自浙江大学的王毅、贺永教授与浙江中医药大学赵筱萍教授团队合作,利用EFL挤出式生物3D打印机,建立了一种3D打印工...
石榴皮素负载软骨细胞膜囊泡的细胞胶囊递送生物墨水用于组织工程治疗

石榴皮素负载软骨细胞膜囊泡的细胞胶囊递送生物墨水用于组织工程治疗

技术 186
关节软骨损伤修复是临床治疗的重大挑战,病理条件下炎症相关细胞因子及活性氧(ROS)积累阻碍软骨再生。传统基于水凝胶的抗氧化递送策略存在药物突释、细胞刺激性高、抗氧化效率降低及体内难降解等局限。湖南大学刘海蓉教授、周征团队开发了细胞胶囊递送生物墨水,将负载石榴皮素的软骨细胞膜囊泡(CMVs)与甲基丙烯酰化丝胶(...
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

技术 141
 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

技术 131
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

技术 168
      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

技术 143
      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...