技術(shù)文章
Technical articles▲1分鐘快速了解新材料最新研究成果近年來(lái),有機窄帶熒光材料收到研究者們的大量關(guān)注,這些材料在高分辨率成像、高質(zhì)量顯示、防偽加密、多通道傳感等領(lǐng)域具有優(yōu)良的應用前景。然而,本征型有機室溫磷光材料及其相關(guān)器件的開(kāi)發(fā)卻鮮有報道,這是因為缺少有效的窄帶室溫磷光材料的設計策略及理論體系,以及其適合應用的制備手段。因此,開(kāi)發(fā)一種新型設計原則來(lái)實(shí)現具有穩定性好、易于加工的本征窄帶藍色室溫磷光材料,并開(kāi)發(fā)相應的傳感器件是一項艱巨的挑戰。近日,西北工業(yè)大學(xué)黃維院士和于濤教授團隊成功地設計并合成...
皮膚間隙液(Dermalinterstitialfluid)是存在于皮膚細胞與組織間的液體,富含生物標志物。它不僅含有與血液中相當的系統性生物標志物,還能提供比血液更為精確的局部疾病相關(guān)標志物。此外,皮膚間隙液被廣泛用于監測治療藥物,與血液藥代動(dòng)力學(xué)相比,監測皮膚藥代動(dòng)力學(xué)能提供治療藥物在病變和非病變皮膚中分布的更精確信息。重要的是,皮膚藥代動(dòng)力學(xué)數據有助于全面了解新型局部藥物遞送系統的生物性能,并在臨床開(kāi)發(fā)中實(shí)現制劑配方優(yōu)化。傳統的皮膚間隙液提取方法主要包括皮膚活檢、水皰吸...
脂質(zhì)體作為多種治療劑的載體,在癌癥治療及多模態(tài)成像等領(lǐng)域展現出潛在優(yōu)勢,但其傳統制備存在穩定性差、靶向性不足、制備工藝復雜且重復性差等問(wèn)題。為突破這些限制,微流體技術(shù)已發(fā)展成為一種高效且成本效益高的脂質(zhì)體合成新途徑。微混合器作為微流控芯片的重要組成部分,在生物工程、醫學(xué)檢測和化學(xué)反應等領(lǐng)域廣泛應用,如聚合酶鏈式反應(PCR)、疾病診斷、核酸測序、藥物輸送和細胞分離等。與宏觀(guān)反應系統相比,微混合器具有快速分析、極低試劑消耗量、可控液體流動(dòng)、高響應靈敏度等優(yōu)點(diǎn)。在微混合器中需混合...
在心血管疾病發(fā)病率升高、人口老齡化加劇以及微創(chuàng )醫療技術(shù)不斷進(jìn)步的復合背景下,生物支架的市場(chǎng)需求持續擴大。定制化治療技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了生物支架的創(chuàng )新,重點(diǎn)在于降低支架梁的厚度、縮小直徑和延長(cháng)長(cháng)度,以增強其在復雜血管中的輸送性能,進(jìn)而提升支架的靈活性、精細度和準確性。3D打印技術(shù)以其高效率、高精度、高質(zhì)量和高設計自由度的特點(diǎn),在醫療設備和器械制造領(lǐng)域展現出顯著(zhù)優(yōu)勢,有效提升了治療效果和患者的生活品質(zhì)。摩方精密作為全球微納3D打印技術(shù)及精密加工解決方案的提供商,能夠迅速響應客戶(hù)需求,...
隨著(zhù)深空探測技術(shù)的持續進(jìn)步,人類(lèi)探月活動(dòng)正從“月球認知”向“認知與利用并進(jìn)”的關(guān)鍵階段轉變。月球土壤研究作為深化月球資源調查、推進(jìn)月球資源開(kāi)發(fā)利用、增強地外天體探測能力的基礎與關(guān)鍵,已成為全球航天大國競相爭奪的科技戰略高地,對國家科技進(jìn)步和國際影響力提升具有極其重要的意義。STRATEGIC月壤研究的戰略性意義月球反照效應,即相角接近0°時(shí)亮度顯著(zhù)上升的現象。該效應對于遙感技術(shù)研究極為關(guān)鍵,因此,深入理解行星月壤雙向反射率的特性至關(guān)重要。近年來(lái),人們一直認為月球的反照效應主要...
自2013年歐盟全面禁止化妝品動(dòng)物實(shí)驗以來(lái),體外重建皮膚模型已廣泛應用于藥物和化妝品功效研究及毒理評價(jià)。然而,現有的體外皮膚模型在模擬皮膚功能方面,尤其在血管化重建方面,仍存在顯著(zhù)不足,這導致難以實(shí)現組織區域的有效灌注。摩方精密圣地亞哥研究院團隊開(kāi)發(fā)了一種全新的三維可灌注血管化皮膚芯片,采用了摩方精密的面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù),精確構建仿生微毛細血管網(wǎng)絡(luò )系統。該皮膚芯片在營(yíng)養供給、增強屏障功能和維持組織活性方面表現優(yōu)異,與傳統的內皮細胞自組裝或犧牲材料方法相比,該模型...
光固化3D打印機是一種使用光敏樹(shù)脂材料,通過(guò)光照固化方式逐層構建三維物體的先進(jìn)制造設備。主要利用立體光固化(SLA)技術(shù),該技術(shù)通過(guò)紫外線(xiàn)激光或投影儀對光敏樹(shù)脂進(jìn)行照射,使其逐點(diǎn)或逐層固化形成硬塑料。具體來(lái)說(shuō),液態(tài)光敏樹(shù)脂在特定波長(cháng)和強度的紫外光照射下會(huì )迅速發(fā)生光聚合反應,分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉變成固態(tài)。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過(guò)程,就構成了3D打印的基礎。光固化3D打印機的特點(diǎn)主要體現在以下幾個(gè)方面:1、高精度:光固化3D打印機利用光敏樹(shù)脂固化的方式制造模型,可...
3D打印內窺鏡的精密制造與性能優(yōu)勢顯著(zhù),為醫療領(lǐng)域帶來(lái)了革命性的變革。在精密制造方面,3D打印技術(shù)以其高度的靈活性和精度,使得內窺鏡的制造達到了的水平。通過(guò)3D打印,可以精確地制造出設計好的模型,并且可以根據需要進(jìn)行個(gè)性化的定制。這種技術(shù)不僅大大縮短了制造周期,提高了生產(chǎn)效率,還降低了材料和工具的浪費,從而降低了制造成本。此外,3D打印技術(shù)還使得內窺鏡的微型化成為可能,進(jìn)一步推動(dòng)了醫療技術(shù)的創(chuàng )新。在性能優(yōu)勢方面,3D打印內窺鏡具有高分辨率、高靈活性、低侵入性等特點(diǎn)。高分辨率使...