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3D打印器官正在變成現(xiàn)實
3D打印器官正在變成現(xiàn)實
行業(yè)資訊 564天前

202367日,魔猴網(wǎng)了解到,美國《財富》雜志網(wǎng)站報道,3D打印器官可能很快變成現(xiàn)實。

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3D打印器官何時能成為現(xiàn)實?
3D打印器官何時能成為現(xiàn)實?
行業(yè)資訊 671天前
2022年,在得克薩斯州圣安東尼奧市,Arturo Bonilla 博士為一名先天性無耳的20歲女性植入了外耳。女人右側(cè)的耳朵是按照她左側(cè)的大小和形狀定制的。
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利用3D打印技術(shù),首次對豬實現(xiàn)全耳道切除手術(shù)
利用3D打印技術(shù),首次對豬實現(xiàn)全耳道切除手術(shù)
行業(yè)資訊 724天前

據(jù)魔猴網(wǎng)了解,一位來自俄勒岡州立大學(xué)獸醫(yī)醫(yī)院的醫(yī)生,在3D打印技術(shù)的幫助下,成功對一頭豬進行了已知的首例全耳道消融手術(shù)。

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研究人員轉(zhuǎn)向微流體技術(shù),希望3D打印人體器官
研究人員轉(zhuǎn)向微流體技術(shù),希望3D打印人體器官
行業(yè)資訊 962天前

新澤西州史蒂文斯理工學(xué)院的研究人員正在使用計算建模技術(shù)來推進基于微流體的 3D 生物打印,他們希望有一天能夠制造出整個人體器官。當今許多最先進的生物打印機都基于擠出工藝,通過噴嘴沉積生物墨水以創(chuàng)建尺寸約為 200 微米的組織結(jié)構(gòu)。

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3D打印技術(shù)創(chuàng)建人體器官圖,可用于研究糖尿病或其他疾病
3D打印技術(shù)創(chuàng)建人體器官圖,可用于研究糖尿病或其他疾病
行業(yè)資訊 1194天前

據(jù)悉,近日,瑞典于默奧大學(xué)的研究人員使用3D打印技術(shù),以微米精度研究人體器官中的特定細胞類型。該方法可用于揭示胰腺中的生理變化,同時也可用于研究人體的其他器官和疾病。

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3D打印技術(shù)應(yīng)用在醫(yī)療行業(yè)是什么樣子?
3D打印技術(shù)應(yīng)用在醫(yī)療行業(yè)是什么樣子?
行業(yè)資訊 1550天前

現(xiàn)在的3D打印技術(shù)已越來越完善,而且漸漸的開始融入進我們的生活,忽然感覺到它好像已無處不在。沒想到的是,醫(yī)療行業(yè)也可以應(yīng)用3D打印,而且還有很好的效果,讓我們來看看是什么樣子的吧。

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3D打印會“呼吸”的肺,3D打印器官難以逾越的天塹被攻克!
3D打印會“呼吸”的肺,3D打印器官難以逾越的天塹被攻克!
行業(yè)資訊 2058天前

近日,《科學(xué)》雜志刊登了一篇具有里程碑意義的重磅論文。由美國萊斯大學(xué)(Rice University)與華盛頓大學(xué)(University of Washington)主導(dǎo)的一項研究克服了“3D打印器官”的一大障礙,有望為器官移植格局帶來革命性的變化。憑借其重要性,該研究也榮登本期《科學(xué)》雜志封面。

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生物3D打印血管化近端小管模仿人體腎功能
生物3D打印血管化近端小管模仿人體腎功能
行業(yè)資訊 2118天前
為了研究人體外腎臟重吸收,Wyss Institute關(guān)鍵學(xué)院成員Jennifer Lewis,Sc.D。與瑞士羅氏羅氏創(chuàng)新中心合作,建造了一個3D生物打印血管化近端小管模型,其中可獨立灌注的小管和血管在工程細胞外基質(zhì)內(nèi)彼此相鄰印刷。
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基于超聲數(shù)據(jù)的3D打印技術(shù)在心臟領(lǐng)域的應(yīng)用進展
基于超聲數(shù)據(jù)的3D打印技術(shù)在心臟領(lǐng)域的應(yīng)用進展
行業(yè)資訊 2160天前
3D打印技術(shù)是基于三維數(shù)字化圖像分層加工材料(塑料、樹脂及金屬),疊加制作三維物體的新型尖端技術(shù),又稱快速成型技術(shù)或3D打印技術(shù)。隨著醫(yī)學(xué)影像學(xué)的快速發(fā)展及材料加工行業(yè)的逐漸成熟,3D打印技術(shù)逐漸被應(yīng)用到醫(yī)療行業(yè),目前多應(yīng)用于骨科、口腔科、整形外科及生物工程方面的基礎(chǔ)研究,但由于心血管疾病的特殊性,其在心臟領(lǐng)域的臨床應(yīng)用尚處于起步階段。
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賓州州立大學(xué)研究人員3D打印多孔組織鏈讓軟骨再生
賓州州立大學(xué)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(guān)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(xué)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(guān)鍵。
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