活性細(xì)胞
  • 3D Systems將聯(lián)手UTHR研發(fā)3D打印可移植人體器官

    ...與再生醫(yī)學(xué)方面的專家。合作的第一步是開發(fā)日后將扮演活性細(xì)胞組織“骨架”的支架結(jié)構(gòu)。在這個(gè)過程中,3D打印技術(shù)就將大顯神威,因?yàn)樗心芰?chuàng)造出任意的形狀,而這正是最終創(chuàng)造出適合每個(gè)不同患者的“個(gè)性化”器官...;

  • 3D生物打印機(jī)可以分為哪幾類?

    ...式來實(shí)現(xiàn)打印,兼容材料多、分辨率范圍較廣、對(duì)細(xì)胞的活性損傷較少,對(duì)細(xì)胞的兼容較廣,應(yīng)用相對(duì)廣泛,分辨率相對(duì)其他兩種模式較低;Laser-assistedbioprinter:通過激光輔助使得聚焦在吸收機(jī)片上的激光將打印材料推到集熱器...;

  • 3D打印腎臟是怎么做到的?

    ...最后形成組織,這些組織具有濾過膜的作用,這樣一個(gè)有活性有功能的腎臟就制造出來了。;

  • 醫(yī)療行業(yè)成3D打印最大受益者?

    ...在于使用了生物材料,在其中可以復(fù)合細(xì)胞、生長(zhǎng)因子等活性成分,逐層構(gòu)建活體組織。據(jù)中國(guó)國(guó)家計(jì)生委2014年統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)平均每年需要器官移植的患者達(dá)30萬(wàn)名以上,但能完成器官移植的不及1/30。每天有20名等待中...;

  • 這是一只會(huì)游泳的3D打印魚

    ...勝一籌,”開發(fā)團(tuán)隊(duì)表示,“這充分證明了這種自行趨光活性組織工程機(jī)器人的巨大潛能。”Parker表示,除了能幫助科學(xué)家更好地理解黃貂魚的運(yùn)動(dòng)方式,這項(xiàng)成果將會(huì)為機(jī)器人、人工智能、生物工程等多個(gè)領(lǐng)域帶來好處,比如...;

  • 藍(lán)光發(fā)展以3D生物打印為優(yōu)勢(shì)突破3D打印新領(lǐng)域

    ...汁,應(yīng)用自主研發(fā)的3D生物血管打印設(shè)備構(gòu)建出具有生物活性的人工血管,并將其置換恒河猴體內(nèi)一段腹主動(dòng)脈。藍(lán)光發(fā)展以生物技術(shù)為核心的3D生物打印將在基礎(chǔ)研究(3D細(xì)胞培養(yǎng),胚胎學(xué)研究、細(xì)胞疾病模型)、臨床應(yīng)用(細(xì)胞治...;

  • BASF與Poietis續(xù)簽合作合同 進(jìn)一步開發(fā)3D打印皮膚

    ...通過與Poeitis的合作,巴斯夫成功地測(cè)試了許多化妝品的活性成分。在接下來的幾年里,巴斯夫打算進(jìn)一步開發(fā)和銷售其中的一些成分。延伸閱讀:化學(xué)巨頭BASF斥資124億收購(gòu)Solvay聚酰胺業(yè)務(wù) 擴(kuò)大其3D打印業(yè)務(wù);

  • 英國(guó)阿斯頓大學(xué)研究用納米3D打印技術(shù)制作人類大腦神經(jīng)元

    ...再使用先進(jìn)的3D成像技術(shù)和檢測(cè)技術(shù)監(jiān)測(cè)大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的活性。參與MESO-BRAIN項(xiàng)目的人員表示,這項(xiàng)神經(jīng)3D打印項(xiàng)目可以醫(yī)療和神經(jīng)科學(xué)研究來帶巨大的改變,將有助于推進(jìn)更多復(fù)雜、重要的醫(yī)學(xué)研究,以解決一些大腦病癥,如阿...;

  • 脫發(fā)患者有救了! 歐萊雅研發(fā)出3D生物打印毛囊

    ...公司的3D打印平臺(tái)可用獲得10微米的細(xì)胞分辨率,而且其活性細(xì)胞比率高達(dá)95%。借助3D打印技術(shù),這些細(xì)胞結(jié)構(gòu)通常三個(gè)星期就能成熟,并能夠用于組織測(cè)試。Poietis公司CEO兼首席科學(xué)官Fabien Guillemot而如今,這項(xiàng)技術(shù)將與歐萊雅在...;

  • 俄科學(xué)家研骨水泥材料 3D打印骨骼碎片

    ...此外,因?yàn)樵撐镔|(zhì)是從動(dòng)物骨骼中提取的,它保留了生物活性,并能夠“溶解”于人體內(nèi),消失得無(wú)影無(wú)蹤。因此人體可以適應(yīng)它并且沒有排異的風(fēng)險(xiǎn),并且其愈合速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)基于干細(xì)胞的移植或鈦植入物,據(jù)了解,后者...;

  • 持續(xù)技術(shù)突破:生物3D打印成為“新風(fēng)口”

    ...三維模型分為多個(gè)二維層面,再以細(xì)胞或者生物構(gòu)造塊等活性材料為原材料,按照二維層面逐層累加材料,以重建人體組織和器官等生物產(chǎn)品。隨著全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,生物3D打印技術(shù)逐漸受到青睞,在醫(yī)療模型、假肢、...;

  • 康裕建:轉(zhuǎn)變以病為本的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)為以人為本的健康產(chǎn)業(yè)

    ...通過3D生物打印機(jī)可把“生物磚”堆疊,打印出具有生物活性的血管,替換供體猴子的一段腹主動(dòng)脈(體內(nèi)常發(fā)生栓塞的一段血管)。術(shù)后1個(gè)月,植入的3D生物打印血管與猴自身腹主動(dòng)脈融為一體,和正常血管的結(jié)構(gòu)和功能一致,...;

  • 深入癌癥治療各個(gè)環(huán)節(jié) 3D打印減輕放的療法痛苦

    ...?用3D打印造出來癌癥療法、抗癌藥物的開發(fā)少不了具有活性且仿真度高的研究樣本。在生物3D打印技術(shù)出現(xiàn)以前,科學(xué)家們的主要實(shí)驗(yàn)對(duì)象是二維的單層細(xì)胞,這無(wú)疑與癌癥中形成的腫瘤相去甚遠(yuǎn)。2014年,中美兩國(guó)的研究人員...;

  • 人體器官也能3D打印 這些都是生物材料的功勞

    ...感。聚乳酸是從玉米淀粉和甘蔗中提取的,可生物降解為活性堆肥。2)PCL材料PCL(聚己內(nèi)酯)具有良好的生物降解性、生物相容性和無(wú)毒性,而被廣泛用作醫(yī)用生物降解材料及藥物控制釋放體系,人們常常把它用作藥物傳輸設(shè)...;

  • 研究疾病通過利用3D噴墨打印機(jī)創(chuàng)作的逼真癌癥環(huán)境進(jìn)行轉(zhuǎn)移

    ...溶液中分出纖維線并將它們沉積在板上以便構(gòu)建便于細(xì)胞活性的3D支架結(jié)構(gòu)。該團(tuán)隊(duì)的3D噴墨打印機(jī)與三維打印機(jī)不同,它可以生產(chǎn)聚合物微型組織,它們的形狀就像它們?cè)谏眢w內(nèi)部一樣 - 唯一的區(qū)別是該設(shè)備能夠以更真實(shí),更...;

  • 研究人員從蘋果渣中提取生物材料 為組織再生制造3D基質(zhì)

    ...和軟組織工程應(yīng)用中。他們的蘋果渣多元化工藝基于生物活性分子(如果膠和抗氧化劑)的“連續(xù)提取”,由此產(chǎn)生的生物材料具有適合用于組織工程的質(zhì)地和孔隙度。與商業(yè)產(chǎn)品相比,從蘋果渣中提取的化學(xué)品和材料不僅環(huán)保...;

  • 巴斯夫和CTIBiotech公布3D人類皮脂腺技術(shù)的首個(gè)成果

    ...共同研究三維組織模型,開發(fā)和測(cè)試皮膚護(hù)理應(yīng)用的生物活性劑的初步結(jié)果,科學(xué)家揭示他們已經(jīng)能夠使用CTIBiotech的3D人類皮脂腺技術(shù)改善巴斯夫的3D皮膚模型。經(jīng)過兩年的研究,專家們已經(jīng)展示了人類皮脂腺三維模型的長(zhǎng)期培...;

  • 國(guó)內(nèi)外生物3D打印主要研究機(jī)構(gòu)有哪些?

    ...章稱能通過影像技術(shù)與生物3D打印的結(jié)合,打印出無(wú)生物活性動(dòng)脈,并將進(jìn)一步研究利用所制成的組織結(jié)構(gòu)來附著心臟細(xì)胞以形成具有收縮能力的肌肉。目前,CMU的研究人員正在開發(fā)能夠在三維組織結(jié)構(gòu)甚至整個(gè)氣管內(nèi)打印軟性...;

  • 捷諾飛生物科技拿下2017國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目,批量制造人體器官成可能

    ...閱讀】非生物3D打印與生物3D打印的區(qū)分生物3D打印是基于活性生物材料、細(xì)胞組織工程、MRI與CT技術(shù)以及3D重構(gòu)技術(shù)等而進(jìn)行的活體3D打印,其目標(biāo)是打印活體器官、組織。非生物3D打印是指利用非生物材料和3D打印技術(shù)來打印非...;

  • 研究人員開發(fā)出能創(chuàng)建3D打印支架組織的LDM新技術(shù)

    ...術(shù)制作的支架可以是大孔和微孔的,并且生物分子或生物活性化合物可以在構(gòu)建過程中摻入。聚合物的分子量幾乎不受該方法的影響,并且該技術(shù)適用于多種合成或天然大分子材料,例如殼聚糖、藻酸鹽、PLA、聚乙醇酸(PGA),...;