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WFIRM開發(fā)皮膚生物3D打印系統(tǒng)可將雙層皮膚直接印在傷口上
WFIRM開發(fā)皮膚生物3D打印系統(tǒng)可將雙層皮膚直接印在傷口上
行業(yè)資訊 2121天前
Wake Forest再生醫(yī)學研究所(WFIRM)在一項突破性研究中創(chuàng)造了一種移動皮膚3D生物打印系統(tǒng),可以將雙層皮膚直接印在傷口上。該團隊于2月12日在科學報告中發(fā)表了他們的研究結果,發(fā)現(xiàn)這種治療方法可以使用病人自己的細胞“打印”新皮膚,幫助治愈大傷口或燒傷。
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韓國研究人員用上皮細胞和軟骨細胞3D打印氣管
韓國研究人員用上皮細胞和軟骨細胞3D打印氣管
行業(yè)資訊 2122天前
韓國研究人員用上皮細胞和軟骨細胞3D打印氣管。
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研究人員開發(fā)生物3D打印機3D Alek解決先天性耳畸形問題
研究人員開發(fā)生物3D打印機3D Alek解決先天性耳畸形問題
行業(yè)資訊 2123天前
總部位于ARC的電子材料科學卓越中心(ACES)的臥龍崗大學(UOW)研究人員開發(fā)了3D Alek,這是一種訂制的多材料生物制造3D打印機,旨在建造3D打印人耳。悉尼皇家阿爾弗雷德皇家醫(yī)院(RPA)本周收購了該打印機,并很快能夠為患有耳畸形的兒童復制人耳。
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生物3D打印的體外模型可以改善抗癌藥物
生物3D打印的體外模型可以改善抗癌藥物
行業(yè)資訊 2138天前
明尼蘇達大學的研究人員正在使用生物3D打印來建造更準確的模型來研究癌細胞和治療方法。觀察細胞的傳統(tǒng)方法是將組織樣本夾在兩個載玻片之間并在顯微鏡下觀察,玻璃載玻片將所有物體放在同一平面上,這樣顯微鏡的單個焦距可以清晰地觀察到大范圍的細胞活動。或者,可以將顯微鏡直接放置在平坦的培養(yǎng)皿上以觀察其表面上的樣品。這兩種方法都有相同的缺點:它們建造的2D環(huán)境沒有辦法準確復制我們體內(nèi)存在的自然3D環(huán)境。因此,培養(yǎng)皿中的細胞表現(xiàn)不同于我們體內(nèi)的3D環(huán)境。
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了解生物3D打印,從這篇文章開始
了解生物3D打印,從這篇文章開始
行業(yè)資訊 2172天前
今天我們會詳細介紹骨組織工程領域內(nèi)目前可用于三維打印的生物材料,包括它們各自的優(yōu)缺點以及打印標準
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3D打印賦能醫(yī)療產(chǎn)品研制 小小智能藥丸蘊含大大能量
3D打印賦能醫(yī)療產(chǎn)品研制 小小智能藥丸蘊含大大能量
行業(yè)資訊 2175天前
如今,3D打印儼然已經(jīng)成為了世界各國爭相布局的焦點,加強對3D打印前沿技術的研發(fā)并推動3D打印在多個領域的實際應用已經(jīng)成為了各國共識。在世界各國的大力倡導下,3D打印創(chuàng)新型應用模式爭相涌現(xiàn),給醫(yī)療、建筑等行業(yè)發(fā)展帶來了許多新氣息。
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從人類軟骨到嚙齒動物甲狀腺:俄羅斯率先完成太空生物3D打印
從人類軟骨到嚙齒動物甲狀腺:俄羅斯率先完成太空生物3D打印
行業(yè)資訊 2180天前
太空中的生物3D打印可能是我們最近聽說過的一個概念,但正如3D打印技術的情況一樣,在實際發(fā)生之前只有很短的積累!我們是否需要在太空中進行生物打???我們難道不能在這里執(zhí)行如此復雜的任務嗎?答案當然是可以的。但是關于空間生物打印的研究表明它在微重力環(huán)境中可能更有效。與此同時,長達數(shù)十年的其他星球探險將需要在船上進行生物打印,以治愈宇航員的疾病。
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生物3D打印技術的發(fā)展對材料學的影響有多大?
生物3D打印技術的發(fā)展對材料學的影響有多大?
行業(yè)資訊 2186天前
生物3D打印是利用3D打印原理,以加工活性材料包括生物材料、生長因子、細胞等為主要內(nèi)容,以重建人體組織和器官為目標,跨學科和領域的新型再生醫(yī)學工程技術。
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生物醫(yī)用材料市場概況及其在3D打印中的應用
生物醫(yī)用材料市場概況及其在3D打印中的應用
行業(yè)資訊 2187天前
生物材料的發(fā)展綜合體現(xiàn)了材料學、生物學、醫(yī)學等多個領域科學與工程技術的水平。同時,生物再生材料產(chǎn)業(yè)作為材料科學、生物技術、臨床醫(yī)學的前沿和重點發(fā)展領域,以及整個生物醫(yī)學工程的基礎,已發(fā)展為整個經(jīng)濟體系中最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。
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賓州州立大學研究人員3D打印多孔組織鏈讓軟骨再生
賓州州立大學研究人員3D打印多孔組織鏈讓軟骨再生
行業(yè)資訊 2190天前
在我們看到3D打印器官移植之前,生物3D打印仍然存在許多需要解決的問題。其中一個關鍵問題是弄清楚如何在印刷或工程組織中培養(yǎng)血管,但賓夕法尼亞州立大學的研究人員已經(jīng)找到了一種替代這種想法的方法,創(chuàng)造了具有微孔的組織,其允許營養(yǎng)和氧氣擴散到關鍵。
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