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光固化GelMA水凝胶(EFL-GM系列)
贺永 2020-8-9 16:52
甲基丙烯酰化明胶(GelMA)由于具有生物兼容性好、可见光固化的特点,已广泛应用于细胞3D培养、组织工程、生物3D打印等研究领域,已有上万篇学术论文中采用了GelMA水凝胶。EFL团队研制的GelMA产品具有批次稳定、服务专业等优点,自推出以来,已服务哈佛、剑桥、麻省理工、港大、清华、北大、浙大、上交等国内外高校的数百 ...
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光固化透明质酸水凝胶(EFL-HAMA系列)
贺永 2020-8-5 21:53
透明质酸 (Hyaluronic acid,HA)俗称玻尿酸,是由D-葡萄糖醛酸和N-乙酰-D-氨基葡萄糖作为双糖结构单元的天然糖胺多糖聚合物,是动物组织细胞外基质的成分,具有良好的锁水保湿性能, 在脑组织、滑膜液和玻璃体中含量较高,其在细胞增殖、分化、形态发生、炎症和伤口愈合等许多生物学过程中发挥重要作用。 ...
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3D打印高强度壳聚糖水凝胶支架
贺永 2020-7-31 22:06
3D 打印高强度壳聚糖水凝胶支架 近年来,由于其出色的生物相容性,生物活性,生物降解性和无毒性,广泛存在于虾蟹等海洋节肢动物的甲壳和昆虫的甲壳中的天然水凝胶材料--壳聚糖受到了越来越广泛的关注,被认为是组织工程和再生医学中的一种较好的材料。然而, 已报道的研究中,大多使用酸性溶液来溶解壳聚糖粉末, ...
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光固化生物3D打印可打印性评价标准及打印过程模型
贺永 2020-7-11 20:34
光固化生物3D打印可打印性评价标准及打印过程模型 Biofabrication modeling printability.pdf 投影式光固化生物3D打印技术(DLP)近年来已有成为主流生物3D打印方法的趋势。 相比其他生物打印方式,DLPBP具有三点显著的优势:1.以二维平面为基本单元构成实体(以面成体)的快速性;2.理论上可达微米级别的 ...
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GelMA水凝胶使用TOP10问题解惑
贺永 2020-7-2 08:32
甲基丙烯酰化明胶(GelMA)由于具有生物兼容性好、可见光固化的特点,已广泛应用于细胞3D培养、组织工程、生物3D打印等研究领域,已有上万篇学术论文中采用了GelMA水凝胶。EFL团队研制的GelMA产品具有批次稳定、服务专业等优点,自推出以来,已服务哈佛、剑桥、麻省理工、香港理工、清华、北大、浙大、上交、华西、九院 ...
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生物3D打印肿瘤阵列芯片用于药物筛选
贺永 2020-5-26 14:16
生物3D打印肿瘤阵列芯片用于药物筛选 90 Bioprinting of novel 3D tumor array chip for drug screening.pdf 【背景】与外科手术途径和放疗途径一起,化疗途径已成为治疗肿瘤的三种最有效方法之一。每年都会有成千上万种抗肿瘤药物被发现并研究。这给当前的抗肿瘤药物筛选技术带来了巨大的挑战 ...
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高精度3D打印水凝胶生物支架定制
贺永 2020-5-18 21:39
水凝胶由于软脆特性,其高精度批量制造一直是业界难题,而大量组织再生等医学应用需要可重复的批量水凝胶结构。投影式光固化3D打印是解决水凝胶高精度批量制造的可行方法,然而受限于水凝胶的生物相容性要求,稳定实现软脆特性类生物水凝胶打印的DLP打印机一直停留在实验室阶段,未见成熟的设备推出。EFL团队攻关数年,优 ...
个人分类: 科普|602 次阅读|没有评论
AFM长篇综述:软物质/软材料的3D打印
贺永 2020-5-2 19:31
AFM 长篇综述:软物质/软材料的3D打印 88 A Review of 3D Printing Technologies for Soft Polymer Materials.pdf 与人体组织具有相似性能的软材料在现代跨学科研究中发挥了关键作用,其被广泛用于生物医疗中。与传统加工方法相比,3D打印可实现复杂结构的快速原型制作和批量定制,非常适合加工软材料(软物 ...
个人分类: 论文|4401 次阅读|没有评论
生物3D打印载细胞微球治疗外周血管疾病初探
贺永 2020-4-20 21:23
生物3D打印载细胞微球治疗外周血管疾病初探 外周血管疾病是一类由血管闭塞为主要病因的缺血性疾病,其中下肢重度缺血最为严重,在我国每年有近 20 万患者面临着低位截肢的风险,严重影响患者生活质量并造成巨大经济负担。下肢重度缺血主要累及下肢远端动脉,病变往往呈节段性弥漫性的狭窄或阻塞,传统血管成型 ...
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大尺寸血管化组织的同轴生物3D打印方法
贺永 2020-3-23 08:28
大尺寸血管化组织的同轴生物3D打印方法 4 Directly Coaxial 3D Bioprinting of Large-scale Vascularized.pdf 【背景】组织/器官内的血供系统,为组织提供了必须的营养及代谢交换。而组织体外重建时当尺寸200μm时,就会超出营养/氧气的扩散极限,需要构造丰富的血管系统,避免内部营养输送不畅。 2 ...
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GMT+8, 2020-8-13 05:50

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