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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 ...
个人分类: 科普|16131 次阅读|没有评论
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 ...
个人分类: 论文|3664 次阅读|没有评论
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|3299 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|9350 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 ...
个人分类: 论文|5898 次阅读|没有评论
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 ...
个人分类: 论文|3875 次阅读|没有评论
【EFL学术进展】综述:生物3D打印药物的体外评价模型
贺永 2020-3-5 13:00
Advanced Healthcare Material 综述:生物3D打印药物的体外评价模型 83 Grafting of 3D Bioprinting to In Vitro Drug Screening A Review.pdf 据估计,一种新药从研发到投入使用需要 12 ~ 15 年,候选药物实际功效以及毒性的不可预知性造成了大约50%的 ...
个人分类: 论文|3703 次阅读|没有评论
微气囊膨胀驱动实现快速热响应的4D打印新原理
贺永 2020-2-20 09:04
基于智能材料的4D打印技术受到了越来越广泛的关注。现阶段,用于4D打印的智能材料主要有两类:形状记忆材料和可膨胀材料。其中,可膨胀材料的4D打印不需要额外的热编程步骤,可以利用多材料打印工艺一次性集成。遗憾的是,现阶段绝大多数可膨胀材料为水凝胶,其利用材料含水量的变化来实现结构的可逆变形,这种方式响应较 ...
个人分类: 论文|4549 次阅读|没有评论
生物3D打印带介观孔隙结构的大尺寸体外组织
贺永 2020-2-4 11:48
生物3D打印带介观孔隙结构的大尺寸体外组织 【背景】水凝胶固有的致密微观孔隙网络,营养 / 氧气供应能力有限,需额外引入营养输送网络以提高营养输送效率,满足细胞生长发育的需求。目前常见的带宏观孔隙的水凝胶结构打印,即宏观孔隙网络( ≥1mm )结构打印,由于水凝胶强度比较低,打印大孔隙结构时宏观多孔 ...
个人分类: 论文|3162 次阅读|没有评论
凡是过往,皆为序章,2020 乘风破浪!!
贺永 2019-12-31 22:31
凡是过往,皆为序章,2020,乘风破浪!! EFLers, 加油!
个人分类: 科研乱侃|2591 次阅读|没有评论

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