技術(shù)文章

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  • 20254-15
    3D打印≠玩具制造!摩方的這些硬核應(yīng)用正在改變你的生活

    當(dāng)3D打印技術(shù)以微米級的精度突破想象邊界,它早已不再是“塑料玩具”“模型手辦”的代名詞。摩方高精度3D打印正在悄然深入普通人的生活:從癌癥治療的精準(zhǔn)用藥,到5G網(wǎng)絡(luò)的極速體驗;從無痛看牙的“黑科技”,到慢性病的動態(tài)監(jiān)測……這些看似遙遠的“未來場景”,都是摩方精密正在參與和落地的現(xiàn)實??萍紕?chuàng)新的根本在于普惠大眾,當(dāng)微米級精度成為標(biāo)配,受益的不僅是產(chǎn)業(yè),更是每一個普通人。此篇帶大家解鎖摩方技術(shù)應(yīng)用于普通人息息相關(guān)的場景中的“隱藏技能”。導(dǎo)讀:①摩方3D打印微流控技術(shù),打造更精準(zhǔn)控...

  • 20254-15
    微納3D打印:高精密微溝槽模具賦能神經(jīng)再生治療

    周圍神經(jīng)損傷作為臨床醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重大難題,其高致殘率與功能恢復(fù)困境始終困擾著醫(yī)療界。傳統(tǒng)治療方法主要是神經(jīng)自體移植,但由于供體資源稀缺、手術(shù)創(chuàng)傷以及二次損傷等問題,導(dǎo)致相關(guān)臨床應(yīng)用長期受限。因此,這一現(xiàn)狀倒逼醫(yī)學(xué)界探索微創(chuàng)化、精準(zhǔn)化的新型修復(fù)策略,通過智能調(diào)控?fù)p傷微環(huán)境實現(xiàn)再生醫(yī)學(xué)的范式突破。為攻克這一難題,曼徹斯特大學(xué)與南洋理工大學(xué)聯(lián)合研究團隊創(chuàng)新性地采用摩方精密面投影微立體光刻(PµSL)技術(shù),成功開發(fā)出微溝槽結(jié)構(gòu)神經(jīng)引導(dǎo)導(dǎo)管(NGCs),為神經(jīng)再生治療開辟了全...

  • 20254-11
    摩方3D打印翻模植入式微針激活免疫,預(yù)防術(shù)后三陰性乳腺癌復(fù)發(fā)與轉(zhuǎn)移

    近期很多研究強調(diào)了錳離子(Mn2?)在免疫激活中的重要作用,特別是通過激活cGAS-STING通路增強抗腫瘤免疫應(yīng)答。然而,自由Mn2?在體內(nèi)給藥后快速代謝,限制了其作為免疫佐劑的應(yīng)用效果。為克服這一挑戰(zhàn),安徽醫(yī)科大學(xué)錢海生教授/合肥工業(yè)大學(xué)查正寶教授/中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院江小華博士報道了含有司帕沙星(Sparfloxacin,SP)和硫化鋅-錳(Zinc-ManganeseSulfide,ZMS)的透明質(zhì)酸微針(MNs),用于三陰性乳腺癌(TNBC)術(shù)后原位治療,以...

  • 20254-8
    不同3D打印技術(shù)制造內(nèi)窺鏡的優(yōu)劣比較

    在3D打印內(nèi)窺鏡制造領(lǐng)域,多種技術(shù)各具特點,以下對常見技術(shù)進行分析比較。光固化成型(SLA)技術(shù)優(yōu)勢:精度高,能制造出表面光滑、細節(jié)豐富的內(nèi)窺鏡部件,滿足對光學(xué)性能和尺寸精度的嚴(yán)格要求;成型速度快,可快速制作出原型,加速產(chǎn)品研發(fā)周期。劣勢:材料選擇相對有限,多為光敏樹脂,其生物相容性和機械性能可能不如某些其他材料;設(shè)備成本和維護成本較高,限制了大規(guī)模應(yīng)用。熔融沉積成型(FDM)技術(shù)優(yōu)勢:材料種類豐富,包括一些具有生物相容性的塑料,成本相對較低,設(shè)備操作簡單,易于上手,適合小批...

  • 20254-2
    微納3D打?。褐ν黄莆?chuàng)手術(shù)邊界

    在精準(zhǔn)醫(yī)療與數(shù)字技術(shù)深度融合的當(dāng)下,微創(chuàng)手術(shù)器械的微型化與功能集成化正以高速突破臨床診療的物理極限。根據(jù)微創(chuàng)外科行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,全球微創(chuàng)手術(shù)器械市場規(guī)模以8%的年復(fù)合增長率高速擴張,其背后是腫瘤介入、神經(jīng)外科等高難度術(shù)式對器械性能的嚴(yán)苛需求驅(qū)動——傳統(tǒng)設(shè)備受限于操作精度與單一功能設(shè)計,難以滿足深部病灶的精準(zhǔn)診療需求。如今,器械的微型化與功能集成化正成為突破復(fù)雜病灶診療瓶頸的核心驅(qū)動力。辛辛那提大學(xué)跨學(xué)科研究團隊最新發(fā)布的系留式液壓微電機驅(qū)動切割系統(tǒng),以2毫米外徑的微型化設(shè)計突破...

  • 20254-1
    3D打印太赫茲Anapole超生物傳感器用于分子振動傳感

    在現(xiàn)代生物傳感技術(shù)中,太赫茲(THz)光譜因其特別的低能量、非侵入性和非電離特性,逐漸成為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重要工具。由于氨基酸、脂質(zhì)、蛋白質(zhì)等許多生物分子的振動、轉(zhuǎn)動能級恰好位于THz頻段,太赫茲光譜因此成為檢測這些生物分子的理想平臺。通過這些分子特別的振動特征,太赫茲光譜可實現(xiàn)物質(zhì)的特異性識別。然而,由于波長與分子尺度的失配,在分子級別的檢測仍然面臨著許多挑戰(zhàn),尤其是在檢測微量分析物時。基于超表面的生物傳感技術(shù),進一步提高了傳感靈敏度,因此被廣泛應(yīng)用。然而,傳統(tǒng)的太赫茲超表面...

  • 20253-28
    北京化工大學(xué):用于無膜電解水中氣體分離的氣泡定向輸運滑移微錐陣列電極

    現(xiàn)有工業(yè)化的水電解制氫過程中,均有隔膜的存在,隔膜的高電阻和破損往往帶來很多問題。與此同時,對于很多強腐蝕電解質(zhì)(如NH4F)中的電解過程,需要采用無膜的形式。無膜水電解的最大問題在于氫氧混合,必須續(xù)接深冷液化氫氧分離,否則只能被動增大電極間距,但這會帶來能耗劇增。因此,如何設(shè)計新型電極,能滿足在短電極間距無膜電解中仍能高效分離氣體,避免氣體混合,對推動無膜電解技術(shù)的實際應(yīng)用至關(guān)重要。近日,北京化工大學(xué)孫曉明教授、羅亮副教授和清華大學(xué)的段昊泓副教授帶領(lǐng)研究團隊開發(fā)了一種特別的...

  • 20253-22
    使用光固化3D打印機時需要注意以下多個方面

    光固化3D打印機是一種使用光敏樹脂材料,通過光照固化方式逐層構(gòu)建三維物體的先進制造設(shè)備。主要利用立體光固化(SLA)技術(shù),該技術(shù)通過紫外線激光或投影儀對光敏樹脂進行照射,使其逐點或逐層固化形成硬塑料。具體來說,液態(tài)光敏樹脂在特定波長和強度的紫外光照射下會迅速發(fā)生光聚合反應(yīng),分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉(zhuǎn)變成固態(tài)。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過程,就構(gòu)成了3D打印的基礎(chǔ)。使用光固化3D打印機時需要注意以下多個方面:一、安全注意事項樹脂材料處理光固化樹脂通常具有一定的刺激性氣味,...

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