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美国研究团队研发出新型生物打印技术,可快速生成有复杂内部结构的生物相容性水凝胶,用来模仿人体气管和血管等脉管系统,为未来人造功能性器官扫除一个重要的技术障碍。

2019年中国科学院大学Bo Yu教授团队提出利用3D打印光固化的方法可制造出形状复杂且变形可控的水凝胶结构。

布朗大学(Brown University)的研究人员使用一种能够动态响应环境的新型双聚合物材料开发出一套模块化水凝胶组件,可用于各种“软体机器人”和生物医学应用。

能让我们相信水凝胶技术会成为仿生机器人的关键一环在于其在生物医学领域的神奇应用和快速发展。

去年夏天,曼尼托巴大学的一组研究人员创造了一种可导电的3D打印自我修复水凝胶材料的新方法,使其具有机械稳定性,同时有物理和化学性。

据悉,西安交通大学前沿科学技术研究院郭保林开发出一种具有易延展、耐压缩的多功能抗菌可注射水凝胶敷料。该材料可用于皮肤损伤的修复。

从生物医学到软体机器人,水凝胶为3D打印应用开辟了一个全新的世界,为细胞再生和组织生长等提供了重要的研究。

罗格斯大学的工程师创造了一种3D打印的智能凝胶,可以在水下漫步。3D打印的智能凝胶可以制造出柔软的机器人,模仿像章鱼这样的海洋动物,它们可以在水下行走,即便碰到东西也不会...

由新加坡科技与设计大学(SUTD)数字化制造与设计中心(DMAND)和耶路撒冷希伯来大学(HUJI)组成的研究团队开发了一系列高伸缩性和可紫外线固化的水凝胶,可将其拉伸高...

随着原子或分子组分之间相互作用的程度增加,材料通常变得更有序。

多孔结构已成为形状变形水凝胶实现快速响应的重要突破。然而,通常这些多孔致动器所获得的3D形状单调而单一。本文通过结合“静电纺丝”和“3D打印”两种技术,开发了一种简单而通...

癌症已成为目前危害人类健康的主要疾病之一。癌症治疗所面临的挑战包括药物利用率低,效果差且易复发等问题。相对传统材料,黑磷用于在生物医学领域的应用主要有三大潜力:药物载体、...

近日,来自新泽西州新布朗斯维克的Rutgers大学的工程师团队展示了用于智能水凝胶材料的4D打印结构的新方法。这个3D打印的水凝胶结构能够在不同温度下改变形状(因此是4D...

本月早些时候,伦敦帝国理工学院发表了一篇论文,认为通过结合工程和分子科学,3D打印可以更快、更一致、更便宜。

近日,来自上海交通大学的左小磊教授(通讯作者)等人开发了一种适体触发钳夹式杂交链反应(atcHCR)方法,通过多孔DNA水凝胶用于进行原位鉴定和随后的掩蔽/剥离。然后将这...

科学家们想运用光响应水凝胶代替传统水凝胶的主要挑战是如何在保持功能的同时,有效地将这些复杂的球状蛋白质组装成超分子结构。

目前,研究人员已经创建了自主导电自愈材料,但由于缺乏拉伸性、压力敏感性、体积导电性或整体机械性能等特性,它们在实际应用中表现不佳。

据外媒报道,中国研究人员日前发表了一篇介绍专用于支持骨细胞生长的3D打印材料的文章。在该聚合物或粘土纳米复合物材料的支持下生长的物质可用于治疗由外伤、畸形或肿瘤切除造成的...

研究人员尝试通过在电极上覆盖一层水凝胶的涂层,以减小电极与大脑组织间的摩擦,使表面更加柔和,减少瘢痕组织的生成。

日前上海交通大学附属第六人民医院的汪泱研究员和华东理工大学的研究人员合作开发的光诱导亚胺交联水凝胶胶或将改变这一现状。

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