劉靂宇:生物3D打印或將引發醫學新革命
近年來,3D 打印在醫療行業的使用比例持續增長,產品也逐漸獲得了監管機構的批準。這主要是因為醫療行業(尤其是修復性醫學領域)的個性化定制需求顯著,且鮮有標準的量化生產,而這恰好是3D打印技術的優勢所在。 傳統醫療常見的處理方式是根據病人的臨床癥狀和體征,結合性別、年齡、家族疾病史、實驗室和影像學評估等數據確定藥物和使用劑量、劑型,而這種醫療模式正在悄然發生變化。近年來,我們常常會聽到個性化醫療(又稱精準醫療)這一名詞,這是一門與傳統醫療截然不同的定制醫療模式。隨著輔助制造行業的快速發展,尤其是3D打印技術的大發展大繁榮,或將顛覆傳統醫療模式。 目前,生物3D打印雖然應用范圍廣泛,但仍以研發需求為主,暫時難以面向消費市場,且存在著行業壁壘較高、上下游產業鏈尚未成型、監管政策和行業標準幾近空白等問題。 中國科學院物理研究所國家“青年千人計劃”專家劉靂宇的研究方向之一是高精度生物材料3D打印技術、3D微流體生物芯片先進設計與......閱讀全文
打印機的發展歷程
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
3D打印助力醫學發展
您還以為3D打印技術只能打印玩具和模型嗎?其實,3D打印不再局限于制造業。近年來,3D打印正在進軍醫療與生物領域。或許未來某一天,人類就可以使用3D打印出來的人體器官,解決全球移植器官不足的難題。 定制假肢、制作骨骼。3D打印改變了傳統的治療方式,個性化定制與針對病患的精準醫療,讓3D打印成為
新式3D打印技術-可打印液態金屬
北卡羅來納大學的研究人員研制出一種新型3D打印技術,這種技術能夠在室溫條件下用液態金屬打印出獨立的結構。 能夠直接打印液態金屬,對金屬線、電子互聯、電極、天線、人工超常材料和光學材料來說,其柔軟、伸縮性和形狀可塑性十分重要。 北卡羅來納大學的化學和生物分子工程學助理教授Michael
3D打印技術
3D打印技術,是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。它無需機械加工或任何模具,就能直接從計算機圖形數據中生成任何形狀的零件,從而極大地縮短產品的研制周期,提高生產率和降低生產成本。燈罩、身體器官、珠寶、根據球員腳型定制的足球靴、賽車零件
激光打印機的發展歷史
激光技術出現于60年代,真正投入實際應用始于70年代初期。最早的激光發射器是充有氦-氖(He-Ne)氣體的電子激光管,體積很大,因此在實際應用中受到了很大限制。70年代末期,半導體技術趨向成熟。半導體激光器隨之誕生,高靈敏度的感光材料也不斷發現,加上激光控制技術的發展,激光技術迅速成熟,并進入了實際
生物3D打印的技術難點及市場發展趨勢是什么?
生物3D打印技術是一種平臺性的關鍵共性技術,最終目標是實現整合醫學、工程學、電子學、生物學來“打印”出一個跟人的器官或者組織完全一模一樣的替代品,用于組織修復、器官移植。比如皮膚移植用來治療燒傷;肝移植、腎臟移植用來治療肝癌、腎功能衰竭等等。該項技術無論對制藥企業新藥創制、醫療器械企業個性化醫療器械
3D打印技術封鎖
湖南省科技廳今天組織專家對“激光燒結用碳纖維復合材料的研發與應用”重大專項進行現場綜合驗收,與會專家對該重大專項的研究成果表示高度贊賞并一致通過。該重大專項打破了歐美國家對3D打印領域的技術封鎖,推動了我國增材制造產業發展。 湖南華曙高科有限責任公司承擔的“激光燒結用碳纖維復合材料的研發與應用
盧秉恒院士:3D打印需要制定技術發展路線圖
盧秉恒 3D打印將給中國制造業帶來什么影響?我國又將如何面對這些機遇?中國工程院院士、西安交通大學機械學院院長盧秉恒在日前舉行的首屆中國(上海)國際技術進出口交易會上表示,我國制造業目前正缺少3D打印技術這個牛鼻子,而我國3D打印技術需要制定發展路線圖。 3D打印技術指根據計算
打印機的發展歷程及分類介紹
發展歷程 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
3D打印技術再造人體:生物打印眼球及顱骨
據美國有線新聞網(CNN)1日報道,21世紀正在見證3D打印技術突飛猛進的發展,這項新興技術在建筑業、制造業和工程學領域已經有了很多著名的應用,現在該技術又被越來越多地應用到醫學領域。3D掃描技術的誕生與有機噴墨打印墨水和熱塑性塑料相結合,已經能夠“生物打印”出人體的某些部分,滿足廣泛的醫療需要
新型3D生物打印技術可打印出理想移植器官
打印出全新的移植器官聽起來好像是我們常在科幻電影中看的一樣,但是在現實社會中研究人員已經開始開發芽接技術,或許有一天可以制造出腎臟、肝臟、心臟及其它人體器官;近日,刊登在國際雜志Langmuir上的一篇研究論文中,來自中國浙江大學等處的研究人員揭示了其在3-D生物打印領域的研究突破,研
3D打印技術修復顏面
據日本媒體13日報道,英國一名男子因自行車事故臉部被劃傷,近日受惠于3D打印技術,他的臉得到修復。 這可能是世界上首例用3D打印技術修復顏面。該男子很滿意地說道,3D打印技術“改變了我的人生”。 據悉,該男子出生于威爾士,今年29歲。2012年,他因事故下巴、鼻子及左右臉頰都發生骨
新技術實現先打印再選材
據最新一期《先進材料》雜志報道,瑞士洛桑聯邦理工學院研究團隊開發出一種全新3D打印技術,利用普通水凝膠“生長”出結構復雜、強度高、密度大的金屬與陶瓷部件,突破了傳統光固化立體打印僅能通過感光聚合物的限制。同時,研究還提出了一種新的增材制造理念,即在3D打印之后而非之前選擇材料。現有將聚合物轉化為金屬
3D打印技術的優勢
?? 3D打印技術不需要傳統的刀具、郟機床或任何模具,就能直接把計算機的任何形狀的三維CAD圖形生成實物產品;3D打印技術可以自動、快速、直接和比較準確地將計算機中的三維設計轉化為實物模型,甚至直接制造零件或模具,從而有效地縮短了產品研發周期。 3D打印技術的優點: 1、節省材料。不用剔除邊角料
新技術實現曲面打印柔性電路
美國北卡羅來納州立大學研究人員展示了一種將電子電路直接印刷到彎曲和波紋表面上的新技術。這項工作為各種新的柔性電子技術鋪平了道路,研究人員已使用該技術制造了原型“智能”隱形眼鏡、壓敏乳膠手套和透明電極。該研究成果近日發表在《科學進展》上。 研究人員稱,有許多現有技術可使用各種材料制造印刷電子產品
利用原代細胞和3D生物打印技術打印皮膚組織模型
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
新型高速微尺度3D打印技術面世,有望促進生物醫學等領域發展
美國斯坦福大學科學家開發出一種新型高速微尺度3D打印技術——卷對卷連續液體界面生產(r2rCLIP),其每天可打印100萬個極其精細且可定制的微型顆粒。這一成果有望促進生物醫學等領域的發展,相關論文13日發表在最新一期的《自然》雜志上。 新技術打印出的大量精微顆粒。 圖片來源:斯坦福大學
2014年十大經典科技革新-3D打印技術爆炸性發展
不要被酷而短暫的應用和華而不實的小發明所迷惑,今年的頂級科技革新將產生更深遠影響。大部分技術革新已經開始改變我們以及周圍的世界,有的技術革新會直接產生影響,而其他革新可能需要數十年時間才能完成。 DNA納米機器人注入蟑螂體內:納米技術是一個不斷發展的研究領域,主要以操縱分子水平的材
我國學者利用墨水直寫打印技術實現復雜水凝膠精細打印
水凝膠具有高的水含量和豐富的理化性能,在生物醫學領域具有重要應用價值。三維水凝膠支架具有可控的結構、尺寸和孔隙,能夠為細胞的增殖分化提供合適的微環境,進而高效地實現組織的修復和再生。近年來,基于3D打印技術(也被稱為增材制造)在結構成型方面的顯著優勢,使其在構筑復雜的三維水凝膠支架方面表現出巨大
如何利用3D打印技術打印出成熟形態的機體組織器官?
3D打印技術的快速發展使得直接利用細胞和聚合物材料的活性油墨打印器官樣、細胞致密組織的前景更加廣闊,當活性油墨被置于生理條件下時,細胞就會在聚合物基質上施加機械力并動態改變墨水的形狀和機械性質,為了幫助3D打印在組織工程中的發展,研究人員就需要對活性墨水的特性進行定量分析理解,以便其一旦被放入培
NASA開發混合3D打印技術-可混合打印多種合金或金屬
美國國家航空航天局(NASA)噴氣推進實驗室的科學家日前開發出一種新的3D打印技術,可在一個部件上混合打印多種金屬或合金,解決了長期以來飛行器尤其是航天器零部件制造中所面臨的一大難題。除度身定制零部件外,該技術還能用于研究各種潛在的合金,研究人員稱,新研究未來有望讓材料科學大為改觀。相關論文發表
美國研發蒸汽噴射打印藥物新技術
美國密歇根大學材料科學與工程、化學工程與生物醫學、藥學院等多學科研究人員協同開發出一項新技術,使用有機蒸汽噴射打印的電子技術將多種藥物打印在一張可溶性條帶或貼片上。這種方法有利于幫助那些每天需要服用多種藥物的患者以及不喜歡服藥的兒童。研究工作受到美空軍科研辦公室、國家自然科學基金以及能源部的資
美國研發蒸汽噴射打印藥物新技術
?? 美國密歇根大學材料科學與工程、化學工程與生物醫學、藥學院等多學科研究人員協同開發出一項新技術,使用有機蒸汽噴射打印的電子技術將多種藥物打印在一張可溶性條帶或貼片上。這種方法有利于幫助那些每天需要服用多種藥物的患者以及不喜歡服藥的兒童。研究工作受到美空軍科研辦公室、國家自然科學基金以及能源部的資
打印稱重貼標機的技術參數介紹
打印稱重貼標機廣泛用于食品、醫藥、化妝品及其它輕工行業中的紙箱類包裝線貼標, 提高貼標效率,減少人工成本; 實時打印標簽信息杜絕人為差錯,-為各行業的物流監控應用及產品質量追溯二維碼標簽打印提供了有效的實施工具。 直連型、打印模板型、打印軟件系統型多種模式可選,靈活應用在生
生物3D打印機的發展前景
發展前景國外2013年5月出版的《新英格蘭醫學雜志》發表公開信,科學家成功將3D打印出的氣管支架植入嬰兒體內。密歇根大學安阿伯分校的醫學博士大衛·措普夫(David A.Zopf)和同事描述了這例移植手術。接受移植的嬰兒患有局部支氣管軟化癥,手術中使用的可吸收支架由聚己內酯構成。作者指出,患兒母親在
醫療3D打印發展的桎梏是什么
作為3D打印深入應用的行業之一,醫療行業被業界認為是3D打印行業應用的潛力股行業之一。雖則如此,但是醫療3D打印仍面臨著諸多的限制因素,比如可醫用的3D打印材料缺乏,又比如生物3D打印對醫療3D打印的制約等。那么,醫療3D打印發展的桎梏到底是什么呢?對此,全國增財制造(3D打印)產業技術創新戰略
中國首臺生物3D打印機發展歷史
2017年全球的目光都被人工智能吸引,然而3D打印在醫療領域的應用仍然快速發展。本文將簡單盤點醫療3D打印領域2017年以來在研發、產品商業化以及企業項目布局方面的進展。在現代醫療領域,作為“第三次工業革命”先進制造的重要技術手段,生物3D打印正在改變著醫療手段和模式,推動醫學發展甚至重塑醫療行業。
研究指出3D打印微型電池發展趨勢
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519786.shtm
研究指出3D打印微型電池發展趨勢
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠帥團隊受邀撰寫了3D打印微型電池的綜述文章,系統總結了3D打印在微型電池電極結構、器件構型和系統集成方面的重要研究進展及未來發展趨勢。相關成果發表在《化學科學》上。隨著柔性/可穿戴電子產品、自供電微系統和物聯網的廣泛普及,電子系統從“不可移動/笨重”轉變為
3D打印技術研究者需克服在發展方面上的局限性
3D打印技術正不斷向大尺寸、高精度、復雜化結構發展。對打印材料的拓展使用和打印精度控制不斷提高成為主要亮點。作為趨于成熟的新興技術,3D打印仍須與傳統制造技術相結合,互相取長補短才會有光明的未來。 3D打印技術問世以來,一直是社會關注的熱點,很多地區將3D打印產業列為重點發展產業之一。3D打印