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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
06-202025
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
06-182025
06-163D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
06-112025
06-092025
06-062025
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
06-042025
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
05-302025
05-232025
05-22590MHz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
05-222025
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