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Cell Biomater. 神经血管化的工程肌肉
贺永 2026-1-28 08:47
神经血管化的工程肌肉 容积性肌肉缺失(VML)后的功能恢复仍是当前临床面临的重要挑战。受天然肌肉再生中的“阶段性融合”模式的启发, 浙江大学医学院附属口腔医院俞梦飞研究员与浙江大学贺永教授团队, 提出了一种 将结构引导与电信号调控相结合的重建策略 。通过在体外构建包含神经血管组分的定向工程化肌肉 ...
个人分类: 论文|5117 次阅读|没有评论
Pa级超软水凝胶的原位结晶3D打印方法
贺永 2026-1-7 18:06
Pa 级超软水凝胶的原位结晶3D打印 方法 【背景】超软生物水凝胶具有优异的生物相容性与组织匹配性,已在组织工程支架、药物递送、创面敷料及柔性电子等领域有广泛应用场景。 超软生物水凝胶打印时受重力等因素影响,结构易发生变形,甚至坍塌,通常都需要在支撑浴中才能实现有效打印 。 针对“ 超软材料 ...
个人分类: 论文|2122 次阅读|没有评论
Cell子刊-生物电池支架-可降解电池与再生支架的创新融合
贺永 2026-1-7 09:11
Cell子刊-生物电池支架 可降解电池与再生支架的创新融合 【背景】目前的组织再生主要依赖结构、生化因子或电刺激等独立模块来发挥作用。面对复杂的体内再生环境, 如何协同多重刺激信号,一直是临床转化的重大挑战 。 为此,EFL团队在前期的工作“biohydrogel battery”(Cell Biomater. 2025)工作的基础上,进一步 ...
个人分类: 论文|1696 次阅读|没有评论
AM:3D打印通过电化学分子锁构建用于组织再生的梯度仿生支架
贺永 2025-10-17 13:15
AM : 3D 打印通过电化学分子锁构建用于组织再生的梯度仿生支架 【研究背景】细胞外基质 (ECM) 成分的梯度变化,是生物学的普遍特征,在组织发育和生理学中发挥重要作用。然后梯度结构在制造层面有较大难度,现有的组织工程支架通常忽略了梯度结构对组织再生的调控作用。 组织再生中亟需高效制备同时具有 ...
个人分类: 论文|2895 次阅读|没有评论
Cell Biomaterials----可植入可3D打印的生物水凝胶电池
贺永 2025-9-8 09:30
Cell Biomaterials---- 可植入 可3D打印 的生物水凝胶电池 【 背景 】下一代生物电子设备对电源的需求, 不仅在于能量供给,更在于与生命系统的深度协同 。然而,传统电池虽然在工程性能上已接近极限,却因刚性结构、潜在毒性和持久残留等问题,难以适应人体柔性且动态的微环境。当前的核心挑战在于 如何实现 ...
个人分类: 论文|3198 次阅读|没有评论
Cell Biomat:AI赋能生物电子加速感染性创伤愈合
贺永 2025-9-3 13:26
Cell Biomat : AI 赋能生物电子加速感染性创伤愈合 2025 年 9 月 1 日, 浙江大学贺永教授 团队与 浙大医学院附属口腔医院俞梦飞研究员 团队联合在 Cell 子刊 Cell Biomaterials 上发表了题为“ AI feedback bioelectronics promote infectious wound healing ” 的最新研究。他们 ...
个人分类: 论文|2978 次阅读|没有评论
Nature Protocols:器官尺度打印生物墨水体系设计
贺永 2025-7-31 13:28
Nature Protocols :器官尺度打印生物墨水体系设计 在体外重建人体器官是生物 3D 打印的核心目标之一,将有望彻底解决可移植器官的短缺问题。因此, 投影式生物 3D 打印( PBBP )凭借其极高的分辨率 / 制造时间( RTM )比 , 正被广泛用于各类人体组织的重建。 由于组织 / 器官 ...
个人分类: 论文|3097 次阅读|没有评论
Cell Biomat | 3D打印器官到哪一步了?先问问细胞的“喜好”
贺永 2025-5-29 11:52
Cell Biomat | 3D 打印器官到哪一步了?先问问细胞的“喜好” 转载于浙大学术委员会的学术公众号:求是风采 在关于未来医学的畅想中,3D打印器官是备受瞩目的技术之一。但就当前的科技水平而言,3D打印器官要做到“形似”和“神似”还有漫长的路要走,科学家正在一步一个脚印,着眼解决这条道路上的一个个挑 ...
个人分类: 论文|3093 次阅读|没有评论
Cell子刊 细胞也喜欢“躺平”
贺永 2025-5-19 12:52
Cell子刊 细胞也喜欢“躺平”—高精度3D打印仿生ECM助力微纳结构对细胞行为调控机制的探究 亮点概况:因为细胞也喜欢“ 躺平 ”,所以需要有序结构的引导,实现再生修复过程的“ 凝心聚力 ” 【 背景 】 从物质层面看器官的核心组分是细胞及贯穿于其中的微纳结构 (通常称之为ECM,细胞外基质)。ECM是一个尺 ...
个人分类: 论文|3006 次阅读|没有评论
《Small》“离子风暴”:水凝胶力学性能调控新手段
贺永 2025-5-14 15:54
《 Small 》“离子风暴”:水凝胶力学性能调控新手段 【 背景 】水凝胶网络结构的规整化对于提高其力学性能至关重要,为此,盐析、定向冷冻和预拉伸等一系列后处理方法被用来规整化水凝胶的网络以提高其力学性能。但是这些方法存在费时、费力且存在生物毒性的问题,进一步制约了水凝胶在生物材料领域的应用, ...
个人分类: 论文|3916 次阅读|没有评论

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