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深圳摩方新材科技有限公司

5
  • 2025

    07-02

    潰瘍性結(jié)腸炎靶向治療新略:基于機(jī)器學(xué)習(xí)的脂質(zhì)體微流控制備

    隨著全球慢性炎癥性腸病發(fā)病率逐年上升,潰瘍性結(jié)腸炎(UC)已成為威脅人類健康的重要公共衛(wèi)生問題?,F(xiàn)有臨床治療方案普遍存在療效波動(dòng)與不良反應(yīng)顯著的局限性。天然藥物大黃素雖展現(xiàn)出優(yōu)異的抗炎活性,但因其水溶性差、生物利用度低的特性,極大程度限制了臨床轉(zhuǎn)化進(jìn)程。在納米藥物遞送領(lǐng)域,脂質(zhì)體作為理想的藥物載體,具備提升藥物遞送效率與靶向性的顯著優(yōu)勢(shì)。然而,傳統(tǒng)脂質(zhì)體制備技術(shù)面臨流程繁瑣、批次質(zhì)量不均的瓶頸,新興微流控技術(shù)亦因混合效率不足難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用。因此,開發(fā)創(chuàng)新性解決方案,實(shí)現(xiàn)納米藥物的精準(zhǔn)制備與靶
  • 2025

    06-30

    讓看不見的精度決定聽得見的未來,微納3D打印技術(shù)重塑聲學(xué)器件制造方式

    聲學(xué)器件已從傳統(tǒng)揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)等單一功能元件,發(fā)展為融合傳感、調(diào)制與執(zhí)行功能的智能系統(tǒng)。在醫(yī)療領(lǐng)域,聲學(xué)超表面通過調(diào)控聲波相位實(shí)現(xiàn)腫瘤靶向治療;工業(yè)場(chǎng)景中,MEMS聲學(xué)傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備故障頻響;消費(fèi)電子領(lǐng)域,微型降噪麥克風(fēng)陣列成為耳機(jī)的標(biāo)配。其共性在于利用精密加工技術(shù)改進(jìn)聲學(xué)器件,實(shí)現(xiàn)高分辨率、高通量和靈活性。微納3D打印技術(shù)具備高精度、多材料兼容等優(yōu)勢(shì),可有效解決傳統(tǒng)聲學(xué)器件在復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體成型的難題,成為推動(dòng)聲學(xué)研究突破物理制造極限,攻克技術(shù)瓶頸的關(guān)鍵一環(huán)。①聲學(xué)空間微分器南京大學(xué)物理學(xué)院聲
  • 2025

    06-25

    東京大學(xué)仿生人類手指機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)“皮膚”補(bǔ)水!

    生物混合機(jī)器人通過整合生物材料的優(yōu)勢(shì)構(gòu)建系統(tǒng)。伴隨三維皮膚制備技術(shù)的突破,具有皮膚覆蓋的生物混合機(jī)器人正成為下一代機(jī)器人的重要發(fā)展方向。相較于傳統(tǒng)機(jī)器人的非生物覆蓋材料,皮膚覆蓋機(jī)器人展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì):其外觀高度擬人化,且具備類似生物組織的自修復(fù)能力——這些特性是純機(jī)械系統(tǒng)難以企及的。然而,當(dāng)前技術(shù)瓶頸在于其內(nèi)部缺乏持續(xù)的水分與營養(yǎng)供給機(jī)制,導(dǎo)致暴露于空氣環(huán)境時(shí)表皮易迅速干燥,嚴(yán)重制約了機(jī)器人的長期運(yùn)行穩(wěn)定性。盡管現(xiàn)有研究已在皮膚等效物中成功構(gòu)建灌注通道,然而這些技術(shù)主要適配平面二維結(jié)構(gòu),難以匹配
  • 2025

    06-20

    摩方極薄牙齒貼面:以微米級(jí)精度重塑笑容曲線

    在牙科修復(fù)日益追求微創(chuàng)、無創(chuàng)與個(gè)性化的今天,“極薄貼面”正成為行業(yè)革新的關(guān)鍵詞。摩方憑借自研的高精度微納3D打印系統(tǒng),攜手北大口腔孫玉春教授團(tuán)隊(duì),攻克極薄氧化鋯貼面的制造難題,可將牙齒貼面厚度壓縮至通體40微米,實(shí)現(xiàn)真正意義上的無創(chuàng)修復(fù)。這項(xiàng)跨越設(shè)備、材料與工藝極限的技術(shù)突破,不僅重新定義了齒科美學(xué)修復(fù)的技術(shù)邊界,更為全球數(shù)億對(duì)牙齒健康與美觀有訴求的患者,帶來了安全、舒適、持久的治療方案。技術(shù)突圍:用微米級(jí)精度改寫行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)牙貼面最早于20世紀(jì)30年代出現(xiàn),作為美學(xué)修復(fù)方案用于修復(fù)前牙外觀異常。經(jīng)
  • 2025

    06-20

    新型透皮微針登上Science子刊,可24小時(shí)不間斷打吊針,實(shí)現(xiàn)大劑量藥物輸注

    血漿藥物濃度維持或波動(dòng)過大,往往會(huì)導(dǎo)致不良的治療效果和副作用。為了在最小有效濃度和最小毒性濃度之間的治療窗口內(nèi),維持穩(wěn)定的血漿藥物濃度,臨床經(jīng)常使用靜脈滴注和給藥泵等速控釋系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)恒定的給藥。特別是對(duì)于半衰期短和劑量要求高的藥物更是重要。然而,當(dāng)前策略的局限性在于患者依從性差和費(fèi)用高昂,因其需要專業(yè)醫(yī)療設(shè)備支持,而傳統(tǒng)便攜式給藥系統(tǒng)在劑量控制與穩(wěn)定性方面難以滿足臨床需求。在小型化的控釋系統(tǒng)中配制治療藥物可以改善治療效果并提高患者的生活質(zhì)量。以恒定速率釋放藥物的零訂單遞送系統(tǒng)可以改善治療效果并減
  • 2025

    06-18

    微流控光學(xué)精密制造解析,如何實(shí)現(xiàn)從光流體到仿生視網(wǎng)膜的精準(zhǔn)感知?

    微流控(Microfluidics)作為微全分析系統(tǒng)的核心載體,是一種使用微通道處理或操控微小流體的技術(shù)。伴隨其在多學(xué)科交叉融合中的深度演進(jìn),微流控光學(xué)器件已躍升為前沿技術(shù)創(chuàng)新的標(biāo)志性領(lǐng)域。該領(lǐng)域通過微流控與光學(xué)器件的協(xié)同創(chuàng)新,為傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)開辟了微型化集成、陣列化構(gòu)型、低成本量產(chǎn)及高精度動(dòng)態(tài)調(diào)控的變革性路徑。這種微尺度下的動(dòng)態(tài)光路重構(gòu),實(shí)質(zhì)是微流控光學(xué)器件對(duì)傳統(tǒng)光學(xué)體系的技術(shù)創(chuàng)新迭代。作為微流控技術(shù)的核心分支之一,其依托微型化、陣列化、智能化的原生優(yōu)勢(shì),正在重構(gòu)光路設(shè)計(jì)范式。而驅(qū)動(dòng)這場(chǎng)變革的底
  • 2025

    06-18

    微納3D打?。褐貥?gòu)仿生機(jī)器人極限制造

    在生物工程與機(jī)器人技術(shù)的交匯點(diǎn)上,人類對(duì)生命本質(zhì)的模仿正在改寫未來科技的邊界。新型仿生微型機(jī)器人基于跨尺度異質(zhì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與智能響應(yīng)材料,持續(xù)突破傳統(tǒng)器件的物理極限。但同時(shí)具備微型化、精準(zhǔn)操控、高度集成等多物理場(chǎng)協(xié)同設(shè)計(jì)調(diào)控,則需通過精密制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新迭代。傳統(tǒng)加工工藝難以兼顧精密性、功能集成性與生物相容性,微納3D打印技術(shù)兼具高精度、高穩(wěn)定性、材料兼容、快速成型等優(yōu)勢(shì),正成為破解這一困局的核心引擎。本文通過三大標(biāo)志性科研應(yīng)用案例,揭示微納制造如何推動(dòng)仿生微型機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室構(gòu)想邁向工程化應(yīng)用落地。
  • 2025

    06-16

    3D打印“光學(xué)密碼鎖”:光致變色與室溫磷光雙功能調(diào)控

    近年來,具備可見光響應(yīng)的有機(jī)功能材料,尤其是光致變色材料與室溫磷光(RTP)材料,已成為推動(dòng)前沿光學(xué)應(yīng)用發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。盡管多數(shù)材料在紫外光照射下僅呈現(xiàn)單一功能特性,但可見光激發(fā)型功能材料的研發(fā)仍面臨嚴(yán)重短缺。近日,西北工業(yè)大學(xué)黃維院士團(tuán)隊(duì)于濤教授課題組通過局域剛性設(shè)計(jì)策略與主客體策略,成功設(shè)計(jì)出三種具備可見光觸發(fā)型光致變色與室溫磷光雙重功能的三芳基乙烯材料,并采用數(shù)字光處理(DLP)3D打印技術(shù)實(shí)現(xiàn)三維結(jié)構(gòu)精準(zhǔn)制備。研究團(tuán)隊(duì)通過將二苯并噻吩構(gòu)建閉環(huán)態(tài)擴(kuò)展π共軛體系引入三芳基乙烯骨架中,實(shí)現(xiàn)了
  • 2025

    06-11

    3D打印血管化類器官芯片,成功解決類器官“長不大”的難題!

    類器官是一種能夠復(fù)現(xiàn)特定器官結(jié)構(gòu)與固有功能的三維(3D)細(xì)胞培養(yǎng)模型。然而,現(xiàn)有類器官技術(shù)存在關(guān)鍵缺陷——缺乏復(fù)雜血管網(wǎng)絡(luò),導(dǎo)致氧氣及必需營養(yǎng)物質(zhì)的輸送受限。結(jié)合其固有的尺寸限制與代謝物累積問題,類器官難以模擬真實(shí)器官的天然復(fù)雜性,從而限制其實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。為突破這一技術(shù)瓶頸,來自南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)、摩方精密、昆明醫(yī)科大學(xué)等聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)成功開發(fā)出可培養(yǎng)厘米級(jí)腫瘤或器官源類器官的新型培養(yǎng)平臺(tái)。該平臺(tái)通過摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)3D打印定制化類器官芯片,其內(nèi)部集成微米級(jí)仿生
  • 2025

    06-09

    水凝膠微球,破解血管“堵車”難題

    血栓閉塞性脈管炎(TAO)是一種以血管炎癥和血栓形成為特征的慢性外周血管疾病,多發(fā)于吸煙的年輕男性。該病從四肢遠(yuǎn)端小血管缺血起病,表現(xiàn)為疼痛、發(fā)涼等癥狀,隨著血管閉塞向近端發(fā)展,可引發(fā)潰瘍、壞疽甚至截肢。當(dāng)前治療以戒煙為核心,輔以藥物改善循環(huán)或手術(shù)重建血管,但存在復(fù)發(fā)率高、預(yù)后差等局限。近年,間充質(zhì)干細(xì)胞(MSCs)療法展現(xiàn)出潛力,其通過分泌抗炎和促血管生成因子改善血流與組織修復(fù)。然而,缺血微環(huán)境中的高活性氧水平會(huì)降低干細(xì)胞存活率,且肌肉注射易引發(fā)免疫排斥,從而導(dǎo)致細(xì)胞流失,所以需反復(fù)給藥。因此
  • 2025

    06-06

    蛋白基水凝膠微針,嬰幼兒血管瘤治療新突破

    嬰幼兒血管瘤(IH)是嬰幼兒最常見的血管腫瘤,頭部、面部等關(guān)鍵部位的病灶易引發(fā)潰瘍、瘢痕及功能障礙,需早期干預(yù)。目前臨床常用的局部噻嗎洛爾(TIM)治療存在透皮效率低(僅10-20%藥物穿透皮膚)、用藥頻率高(每日3次)、療效不穩(wěn)定等問題。傳統(tǒng)透皮貼劑、乳膏等因皮膚屏障限制,難以維持有效藥物濃度,而口服普萘洛爾雖有效但存在全身毒性風(fēng)險(xiǎn)(如腎損傷、中樞神經(jīng)系統(tǒng)副作用)。因此,開發(fā)高效、低毒的局部給藥系統(tǒng)是IH治療的關(guān)鍵突破方向。01創(chuàng)新技術(shù):蛋白基水凝膠微針的雙重優(yōu)勢(shì)溫州醫(yī)科大學(xué)南開輝/李玲琍教授
  • 2025

    06-04

    來自樹葉的啟發(fā),梯度槽耦合表面實(shí)現(xiàn)高效油水分離

    隨著工業(yè)發(fā)展,有機(jī)廢水非法排放導(dǎo)致含油污水激增,因此,研發(fā)高效油水分離技術(shù)成為環(huán)保領(lǐng)域的關(guān)鍵難題。傳統(tǒng)方法依賴如磁力、電力驅(qū)動(dòng)等外部能源驅(qū)動(dòng),存在成本高、設(shè)備復(fù)雜等局限。然而,自然界中銀杏葉溝槽和松針錐形等生物結(jié)構(gòu)卻能巧妙利用物理特性實(shí)現(xiàn)液滴自驅(qū)動(dòng)輸運(yùn),這一現(xiàn)象為新型分離技術(shù)的研發(fā)提供了創(chuàng)新靈感。近日,魯東大學(xué)陳雪葉教授團(tuán)隊(duì)受自然界啟發(fā),將松針的錐形結(jié)構(gòu)與銀杏葉的溝槽結(jié)構(gòu)相結(jié)合,利用摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)制備了仿生耦合錐梯度溝槽(BCGG),實(shí)現(xiàn)油滴在無外部能源下的逆重力自驅(qū)動(dòng)
  • 2025

    06-04

    微納生物3D打印在超材料領(lǐng)域的應(yīng)用

    微納生物3D打印技術(shù)憑借其高精度、微型化和定制化的特點(diǎn),在超材料領(lǐng)域展現(xiàn)出的應(yīng)用價(jià)值。超材料是一類具有人工設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)并呈現(xiàn)出天然材料所不具備的超常物理性質(zhì)的復(fù)合材料,其奇異特性主要來自人工的特殊結(jié)構(gòu)。微納生物3D打印技術(shù)能夠精確控制材料的微觀結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)的快速成型,為超材料的制備提供了有力支持。在超材料的制造過程中,微納生物3D打印技術(shù)可以打印出具有特定電磁、光學(xué)或機(jī)械性能的微觀結(jié)構(gòu),從而賦予超材料的物理特性。例如,通過微納生物3D打印技術(shù),可以制備出具有負(fù)折射率、隱身特性或高效光捕獲
  • 2025

    06-03

    精密陶瓷3D打印,如何突破產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)之困?

    在增材制造技術(shù)重構(gòu)工業(yè)疆域的今天,精密陶瓷3D打印正站在從實(shí)驗(yàn)室突破到產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)的臨界點(diǎn)上,作為工業(yè)4.0時(shí)代創(chuàng)新性的技術(shù)之一,既承載著突破材料性能極限的使命,也面臨著跨越"達(dá)爾文之海"的產(chǎn)業(yè)化考驗(yàn)。根據(jù)AMResearch最新發(fā)布的《陶瓷3D打印市場(chǎng)與預(yù)測(cè):2024-2032年》研究報(bào)告,全球陶瓷3D打印市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將于2032年突破9億美元(約合72億元人民幣)。這一增長動(dòng)能源于技術(shù)研發(fā)向工業(yè)級(jí)應(yīng)用的系統(tǒng)性遷移——推動(dòng)陶瓷3D打印從實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)景向半導(dǎo)體精密器件、航空航天熱端部件、個(gè)性化醫(yī)療植入
  • 2025

    06-03

    技術(shù)破局,微納3D打印如何構(gòu)建超材料“超自然”能力?

    超材料(Metamaterials)發(fā)展得益于多學(xué)科交叉融合,通過人工結(jié)構(gòu)構(gòu)建而實(shí)現(xiàn)超越天然材料的特性。在制造與前沿材料深度融合發(fā)展浪潮中,超材料“超自然”能力成為科研界、工程界關(guān)注的熱門學(xué)科,其衍生技術(shù)也逐步深入航空航天、人形機(jī)器人、無線通信、隱身材料、高精度成像等多個(gè)科技領(lǐng)域。超材料性能實(shí)現(xiàn)從改變構(gòu)成材料的微觀粒子屬性和排列形式開始,那么微觀物理尺寸的極限,該如何突破?微納3D打印在跨越傳統(tǒng)制造工藝精度桎梏下,為超材料從拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)失準(zhǔn),到復(fù)雜晶格的三維成型失控提供了一種微尺度快速成型解決
  • 2025

    05-30

    DIW 3D打印同軸纖維,助力靜電器件性能跨維躍升!

    在現(xiàn)代科技的浪潮中,電靜力設(shè)備因其快速響應(yīng)、高能量密度和低噪音等特性,被廣泛應(yīng)用于執(zhí)行器、傳感器和粘附裝置等領(lǐng)域。然而,傳統(tǒng)的電靜力設(shè)備制造方法大多依賴于逐層堆疊技術(shù),這種方法不僅耗時(shí),而且限制了設(shè)計(jì)的靈活性和設(shè)備的性能。近年來,隨著3D打印技術(shù)的興起,研究人員開始探索如何利用這一技術(shù)突破傳統(tǒng)制造方法的局限,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜電靜力系統(tǒng)的快速開發(fā)。傳統(tǒng)的電靜力設(shè)備制造方法,如刮刀涂層和旋涂法,雖然技術(shù)成熟,但存在諸多問題。首先,這些方法通常只能制造簡單的平面幾何結(jié)構(gòu),難以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的三維電靜力結(jié)構(gòu)。其次,由
  • 2025

    05-23

    必看最新Nature系列綜述:可穿戴生物電子!

    穿戴式生物電子學(xué)是一種將電子設(shè)備與人體緊密結(jié)合的技術(shù),能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)健康狀況、輔助診斷、輸送藥物和刺激神經(jīng)。它通過高精度傳感器采集身體表面和內(nèi)部的生理、生化信號(hào),但傳統(tǒng)設(shè)備在貼合性和信號(hào)穩(wěn)定性上存在不足。近年來,研究正朝著微納米級(jí)、三維結(jié)構(gòu)方向發(fā)展,以增強(qiáng)與人體的貼合度和信號(hào)質(zhì)量。這推動(dòng)了先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展,如3D打印、微針電極制作和多材料集成,使設(shè)備更柔軟、精準(zhǔn)并能深入組織,大幅提升穿戴舒適性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性(圖1)。圖1.可穿戴生物電子學(xué)的發(fā)展。在此,浙江大學(xué)平建峰課題組介紹了3D制造技術(shù)的最新進(jìn)展
  • 2025

    05-22

    590MHz帶寬+超90%輻射效率!北大深研院光固化微波陶瓷新突破

    隨著移動(dòng)通信需求的迅猛增長,無線通信技術(shù)逐漸向毫米波和亞毫米波方向發(fā)展。作為現(xiàn)代無線技術(shù)重要的推動(dòng)者,微波陶瓷通過其優(yōu)異的介電性能,已成為促進(jìn)無線設(shè)備小型化和集成化的基本組成部分。在眾多微波陶瓷體系中,具有復(fù)雜鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的Ba(Zn1/3Nb2/3)O3(BZN)微波陶瓷憑借其優(yōu)異的介電性能(介電常數(shù):40,品質(zhì)因子:80,000GHz),已被廣泛應(yīng)用于諧振器和濾波器等無線通訊領(lǐng)域。然而,毫米波通信技術(shù)的到來對(duì)微波介質(zhì)陶瓷提出了更加嚴(yán)格的要求,包括體積小型化、功能集成化以及結(jié)構(gòu)復(fù)雜化等。受限于微
  • 2025

    05-22

    用一片“樹葉”,發(fā)了一篇一區(qū)TOP論文!

    跨介質(zhì)航行器具備在水下(面)和空中作業(yè)的能力,然而這類航行器在作業(yè)時(shí)不得不面臨水的阻力和粘附問題。以水陸兩棲飛機(jī)為例,當(dāng)它在水面滑行時(shí),流體阻力會(huì)嚴(yán)重限制其滑行速度;當(dāng)飛機(jī)脫離水面時(shí),水粘附在底部又形成極大的拖拽力,導(dǎo)致飛機(jī)的最大起飛重量難以進(jìn)一步提升。因此,減小飛機(jī)在滑行過程中的流體阻力和脫離過程中的水粘附是進(jìn)一步增加兩棲飛機(jī)起飛效率所面臨的挑戰(zhàn)之一。超疏水技術(shù)為上述挑戰(zhàn)提供了一個(gè)理想的解決方案,其表面微納結(jié)構(gòu)與低表面能相結(jié)合,使液體穩(wěn)定地停留在微結(jié)構(gòu)的頂部,形成低固—液接觸的Cassie-B
  • 2025

    05-16

    熱效率近100%!新型多孔超表面蒸發(fā)器

    在可再生能源高效利用的全球進(jìn)程中,水蒸氣生成技術(shù)作為能量轉(zhuǎn)化與傳輸?shù)暮诵沫h(huán)節(jié),正成為驅(qū)動(dòng)能源體系低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵突破口。近年來,研究界圍繞熱能利用效率提升展開系統(tǒng)性攻關(guān),成功構(gòu)建了熱損失最小化的新型熱力學(xué)優(yōu)化模型,并研制出可適配多場(chǎng)景工況的自適應(yīng)蒸發(fā)器系統(tǒng),為技術(shù)迭代奠定了科學(xué)基礎(chǔ)。超表面技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用為蒸發(fā)器性能突破提供了全新范式。作為基于單元胞結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的功能化表面,超表面通過微納尺度孔洞與拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的精確調(diào)控,可實(shí)現(xiàn)對(duì)表面潤濕性、聲阻抗等特性的主動(dòng)控制。其中,多孔超表面憑借其單元胞孔結(jié)構(gòu)的可編程
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