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2025
05-142025
05-122025
05-122025
05-082025
05-062025
04-28微納3D打印破解類器官芯片高通量難題,加速精準醫(yī)療產業(yè)落地
人類在破解生命密碼的道路上不斷突破,盡管人體本身擁有數(shù)十萬億細胞,但體外培養(yǎng)體系猶如微型生物工廠和藥物質檢平臺,既能通過健康細胞移植修復人體損傷,又能模擬體內環(huán)境進行藥物安全評估,其突破性價值更體現(xiàn)在推動生命科學研究和精準醫(yī)療發(fā)展。類器官和器官芯片作為模擬構建復雜微型組織模型的關鍵技術,在病理研究、藥物篩選、新藥研發(fā)等方面發(fā)揮重要作用。摩方精密高精度微納3D打印技術,正通過構建高通量、高精度、高性能生物芯片的制造能力,為疾病治療、組織工程及新藥開發(fā)等前沿領域提供創(chuàng)新動力。市場的增長性:全球政策激2025
04-282025
04-253D打印ICP-MS引入系統(tǒng),集芯片陣列整體柱微萃取、微閥和微流霧化器于一體
細胞中的痕量元素分析對于研究細胞信號傳導、生理病理學和疾病的早期診斷至關重要。電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)是痕量元素分析的有力工具之一,具有高靈敏度和多元素/同位素同時檢測的優(yōu)點。然而,將ICP-MS直接用于細胞中的痕量元素分析時,通常會面臨細胞消耗量較大(通常為104-106個細胞)、基質干擾和細胞內目標元素含量低于儀器檢出限等問題。在引入ICP-MS之前,采用微型化的樣品前處理手段,可以在一定程度上去除復雜基質、富集胞內目標元素。微流控芯片具有多功能集成、適合微量樣品處理的特點,在芯2025
04-23微振動輔助雙層螺旋微針快速提取真皮間質液用于葡萄糖的微創(chuàng)檢測
作為現(xiàn)代醫(yī)學診斷體系的核心載體,血液分析憑借其生理指標的全譜系覆蓋能力,在疾病篩查、療效評估等臨床場景中持續(xù)承擔關鍵功能,但仍面臨著雙重問題:其一,靜脈穿刺作為侵入性操作易引發(fā)患者痛感體驗與潛在醫(yī)源性感染風險;其二,在資源有限地區(qū)難以普及。盡管唾液、汗液等新興替代性樣本源在無創(chuàng)檢測領域展現(xiàn)應用潛力,但其內源性生物標志物濃度顯著低于血液基質,加之復雜基質效應對檢測靈敏度的衰減作用,難以滿足精準醫(yī)療對痕量標志物的定量檢測要求。間質液(ISF)作為人體循環(huán)系統(tǒng)的重要組成部分,是以無色透明液態(tài)形式存在于2025
04-21武漢大學薛龍建教授課題組《Science Advances》:拓撲彈性液體二極管
液體定向輸送技術在微流控系統(tǒng)、霧水收集裝置、噴墨印刷工藝、界面催化反應以及生物醫(yī)學工程等領域具有應用。目前,實現(xiàn)高效液體定向輸送的主動方法依賴于外部能量場(如溫度場、光場、磁場或電場)的驅動作用,通過打破液滴潤濕的對稱性來調控液滴運動。然而,這類方法存在明顯的局限性:不僅能耗較高,而且可操控液體體積小,往往需要向液體或基底加入響應性材料。另一方面,生物體通過億萬年進化出精妙的功能化表面,具有特定的化學組成或微觀結構,能夠在不依賴外部能量輸入的情況下實現(xiàn)液體的自發(fā)定向運輸。例如,南洋杉葉片的三維棘2025
04-18魯東大學陳雪葉課題組:PDMS/二甲基硅油超疏水高拉伸薄膜的制備與能量收集
超疏水表面在液滴傳輸、傳感器以及微流控等眾多領域展現(xiàn)出極大的應用潛力。目前,絕大多數(shù)超疏水表面是構建于剛性基板,或者變形程度較低的柔性基板之上。但這類超疏水表面存在明顯缺陷,一旦發(fā)生變形,其超疏水性能便難以維持,這一問題嚴重制約了超疏水表面從實驗室走向實際應用的進程。與此同時,利用傳統(tǒng)方式制備超疏水表面,所涉及的過程復雜且成本更高,不利于大規(guī)模推廣應用?;谝陨犀F(xiàn)狀,研發(fā)一種簡便易行且經濟高效的制備工藝,用以生產能承受高度拉伸的超疏水膜,已成為該領域亟待解決的關鍵問題。近日,魯東大學陳雪葉教授團2025
04-16西北工業(yè)大學苑偉政教授團隊《Advanced Materials》:仿生微結構防雪策略
在嚴寒和高海拔地區(qū),積雪問題正逐漸成為制約能源與智能設備運行的關鍵因素。光伏面板被積雪覆蓋后,發(fā)電效率驟降;風力葉片上的雪層擾亂空氣動力性能;橋梁纜索因積雪凍融反復帶來疲勞損傷;無人機、高速列車等設備的攝像頭、雷達一旦覆雪,更是可能導致系統(tǒng)直接失效。雖然近年來涌現(xiàn)出大量超疏水、自潤滑、光熱防冰等界面材料,但這些設計多以“防冰”為核心,缺乏對“防雪”機制的系統(tǒng)研究。很多研究表明,許多防冰材料在濕雪條件下非但無法減少粘附,反而造成雪層“卡死”在表面,難以自然滑落。這背后,根源在于冰與雪在界面粘附上的2025
04-152025
04-152025
04-11摩方3D打印翻模植入式微針激活免疫,預防術后三陰性乳腺癌復發(fā)與轉移
近期很多研究強調了錳離子(Mn2?)在免疫激活中的重要作用,特別是通過激活cGAS-STING通路增強抗腫瘤免疫應答。然而,自由Mn2?在體內給藥后快速代謝,限制了其作為免疫佐劑的應用效果。為克服這一挑戰(zhàn),安徽醫(yī)科大學錢海生教授/合肥工業(yè)大學查正寶教授/中國科學技術大學附屬第一醫(yī)院江小華博士報道了含有司帕沙星(Sparfloxacin,SP)和硫化鋅-錳(Zinc-ManganeseSulfide,ZMS)的透明質酸微針(MNs),用于三陰性乳腺癌(TNBC)術后原位治療,以防止腫瘤復發(fā)并抑制術2025
04-082025
04-022025
04-012025
03-28北京化工大學:用于無膜電解水中氣體分離的氣泡定向輸運滑移微錐陣列電極
現(xiàn)有工業(yè)化的水電解制氫過程中,均有隔膜的存在,隔膜的高電阻和破損往往帶來很多問題。與此同時,對于很多強腐蝕電解質(如NH4F)中的電解過程,需要采用無膜的形式。無膜水電解的最大問題在于氫氧混合,必須續(xù)接深冷液化氫氧分離,否則只能被動增大電極間距,但這會帶來能耗劇增。因此,如何設計新型電極,能滿足在短電極間距無膜電解中仍能高效分離氣體,避免氣體混合,對推動無膜電解技術的實際應用至關重要。近日,北京化工大學孫曉明教授、羅亮副教授和清華大學的段昊泓副教授帶領研究團隊開發(fā)了一種特別的傾斜微錐陣列(TMC2025
03-21原位時空超分辨熱監(jiān)測系統(tǒng)在鋰金屬電池中的應用
鋰金屬電極因其理論容量比傳統(tǒng)鋰離子電池高出一個數(shù)量級,被認為是創(chuàng)新性解決方案。然而,其在實際應用中的推廣受到嚴重的安全問題限制。研究表明,鋰金屬電池(LMBs)的降解及安全性受溫度影響顯著,尤其是熱失控風險,可能導致嚴重的火災和爆炸。因此,在LMBs的整個生命周期內進行嚴格的熱監(jiān)測至關重要。這不僅能降低事故風險,同時充分發(fā)揮鋰金屬的高容量優(yōu)勢,從而促進高能量密度、資源高效的下一代儲能系統(tǒng)發(fā)展,為清潔能源轉型提供支持。隨著電池機理和熱管理研究的深入,研究人員已確認內部溫度是引發(fā)熱失控的最關鍵參數(shù)。以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
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