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  • 科學家開發新細胞打印技術細胞存活率接近100%

    據物理學家組織網2月10日報道,美國休斯頓衛理公會研究院的研究人員開發出一種可將活細胞打印到任何表面和幾乎任何形狀上的技術,且整個過程中幾乎所有的細胞仍能存活。新技術猶如中國古代木刻版印刷術和現在兒童橡皮印章玩具,與噴墨打印方法有所不同。該研究成果刊登在最新一期的美國《國家科學院學報》上。 該研究院納米醫學博士秦立冬(音譯)說,這種方法在短短半個小時內可產生2D細胞陣列,打印出的細胞緊密到接近5微米(大多數動物細胞在10到30微米寬),并允許使用許多不同類型的細胞。研究人員將這種技術命名為批量細胞打印(BloC打印)。 噴墨打印方法打印二維和三維細胞已基本成功,但有時只有一半細胞在打印過程中存活。秦立冬說:“基于噴墨的細胞打印會使許多細胞受損或死亡。而細胞打印主要用于藥物開發和組織再生、細胞功能和細胞間通訊的研究,這就要求細胞只有是活的才能發揮作用。而當細胞退出噴墨噴嘴,就只有50%到80%的成活率。我們的Blo......閱讀全文

    噴墨打印技術造出廉價太陽能電池

      據美國物理學家組織網6月28日報道,美國俄勒岡州立大學的工程師們首次找到了一種方法:使用噴墨打印技術成功地制造出了CIGS(銅銦鎵硒)薄膜太陽能電池,新方法使原材料浪費減少了90%,并通過使用一些富有潛力的化合物,顯著降低了太陽能電池的制造成本。有關專家表示,借助該項技術,科學家最終能制造出性能

    噴墨打印透明導電薄膜研究領域取得新進展

      噴墨打印作為一種圖案化技術,具有工藝簡便、成本低廉和功能多樣等優勢,容易實現大面積復雜圖案的直接書寫和復合功能材料的圖案化,已在高性能電子器件以及生物傳感等研究領域受到廣泛的關注。   在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的大力支持下,中科院化學所綠色印刷重點實驗室的科研人員在噴墨打印技術

    科學家黑磷電子噴墨打印取得技術上突破

       來自英國劍橋大學、浙江大學、北京航空航天大學和芬蘭阿爾托大學組成的國際科研聯合小組,研發了黑磷電子噴墨打印,近日取得技術上突破,他們的研究成果發表在《自然通訊》期刊上。  黑磷(BP)是一種新型的類石墨烯二維納米材料,優異的載流子遷移率以及可調節的能隙, 使得黑磷在光電子學和光子學領域有著潛在

    美國科研人員利用噴墨打印技術制造出液體合金設備

      美國普渡大學的科研人員日前利用噴墨打印技術制造出液體合金設備,這一新工藝可用于大規模生產柔性可伸展導體,直至軟體機器人。  據物理學家組織網站4月8日(北京時間)報道,將于4月18日發表在《先進材料》雜志上的此項研究論文稱,美國普渡大學的新工藝專注于駕馭噴墨打印技術以制造液體合金設備,能打印用于

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    瑞士研究人員使用量子點技術打印出迄今最小噴墨圖像

      據英國廣播公司(BBC)報道,瑞士研究人員使用量子點技術打印出了迄今為止世界上最小的噴墨圖像。   他們打印出了長0.115毫米、寬0.08毫米的熱帶小丑魚的彩色圖像,其寬度和復印紙的厚度差不多。這個納米科學家團隊表示,他們的成果已經獲得吉尼斯世界紀錄的認證。   這張小丑魚的照片,不到真實小丑

    3D打印還能打印出人類睪丸細胞?

      加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)的科學家利用3D技術打印出人類睪丸細胞,并發現其有希望產生精子的早期跡象,這在世界上尚屬首次。  由UBC泌尿外科助理教授Ryan Flannigan博士領導的研究團隊希望,有朝一日,這項技術能為目前無法治療的男性不育癥患者提供了解決方案。  “15%的夫婦患有不

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    噴墨印刷導光板將實現國產化

      3月18日,記者在常州高新區獲悉,常州印刷電子產業研究院與中科院蘇州納米所、常州豐盛光電科技股份有限公司簽署協議,三方將合作建立“常蘇豐印刷光學技術聯合研發中心”,并率先在“數字噴墨印刷導光板”領域開展產學研合作,年內將投產用于液晶電視的導光板。屆時,豐盛光電將成為國內第一家能生產此類導光板的企

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      細胞打印(Cell printing),可能不像3D打印那樣成為新聞頭條,但它可能是組織再生(tissue regeneration)的未來。在去年12月份,劍橋大學帶領的研究小組宣布,他們可以打印大鼠的眼細胞(Lorber et al. “Adult rat retinal gangl

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    摘要為了提高體外皮膚組織模型的物理相關性和可翻譯性,增強其結構復雜性是非常重要的。通過使用3D生物打印技術和合適的生物墨水,可以調節zhen皮和表皮的結構并將細胞和材料精確地沉積在所需的位置。在本研究中,使用BIO X生物打印全厚度皮膚組織模型。zhen皮使用原代zhen皮成纖維細胞嵌入GelX

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      打印機是由約翰·沃特、戴夫·唐納德合作發明的。將計算機的運算結果或中間結果以人所能識別的數字、字母、符號和圖形等,依照規定的格式印在紙上的設備。打印機正向輕、薄、短、小、低功耗、高速度和智能化方向發展。  互聯網絡的飛速發展,有人預言無紙時代即將來臨,打印機的末日已到。然而全球紙張消費量每年以成

    打印機的發展歷程及分類介紹

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      生物打印技術的發明者之一,曼徹斯特大學教授Brian Derby在Science雜志上發表了最新綜述,闡述了用打印技術生成細胞和組織結構的新進展,以及該技術用于再生醫學的前景。   噴墨打印機和激光打印機技術可以用于構建3D支架,讓細胞在其中生長和正確定位。Derby教授介紹了生物打印的原

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    所有人類都從單個細胞開始,然后分裂并最終形成胚胎。根據它們相鄰細胞發送的信號,這些分裂的細胞隨后發育或分化為特定的組織或器官。在再生醫學中,在實驗室中控制分化至關重要,因為干細胞可以分化以允許器官的體外生長并替代受損的成年細胞,尤其是復制能力非常有限的成年細胞,例如大腦或心臟。科學家在分化干細胞時采

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    這條章魚,可能是個假章魚。深海里的軟體生物一直都是神秘而暗黑的存在,像章魚和烏賊這樣的頭足類動物更是機器人世界的靈感來源。The?U.S.?Army?Research?Laboratory與明尼蘇達大學合作,對軟體機器人進行探究。該研究小組近期發表了一份研究報告:面對龐大的障礙時,無脊椎機器人擁有天

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    京都大學醫院的一名準教授池口良輔,日前宣布他所領導的研究團隊,成功地利用“生物3D打印機”實現了細管的制造,并將其成功移植給三名患有神經受損手指的病人,證實了細胞再生和神經再生是可以通過移植的方式實現的。這是一項非常重要的突破,因為神經受損是目前難以治愈的疾病之一。據悉,三名接受該項臨床試驗的病人,

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    3D生物打印技術在口腔頜面部骨組織缺損修復的研究進展

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    目前,在單抗制藥領域,需要穩定高產的細胞株,用于下游的抗體穩定生產,因為穩定高產的細胞株不僅可以簡化下游純化工藝,還可以降低整個生產工藝的成本,確保高品質產品的獲得,以應對復雜的臨床應用和市場競爭環境。Fig.1 細胞株構建經典流程傳統的細胞系開發的單細胞分離技術存在很多缺陷,如分離效率低,細胞存活

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