科学家又开先例!3D打印卵巢结构,重塑小鼠的生育能力

生物3D打印有很多应用前景,皮肤、耳朵、骨架、心脏瓣膜……越来越多的新成果问世。现在,来自于美国西北大学Feinberg医学院和McCormick工程学院的研究团队再一次带来惊喜。他们利用3D打印技术,构建出一种卵巢支架,成功让被摘除卵巢组织的小鼠重获正常排卵、受孕及分娩哺乳的机会。 研究人员认为,这个工程卵巢有望帮助因为癌症治疗而面临不孕不育问题的女性患者,让她们恢复正常生育的能力。这一研究是生物工程技术应用于生殖医学的重要里程碑,具有重要意义。相关研究成果于5月16日发表在《Nature Communications》。 3D卵巢如何打印? 生物3D打印最关键的部分在于材料,即“打印墨水”。 Feinberg医学院女性健康研究所主任、生殖医学专家Teresa K. Woodruff和McCormick工程学院材料科学和工程系副教授Ramille Shah团队选择的材料是明胶(gelatin),一种由动物卵巢胶原蛋......阅读全文

3D打印蛋糕,配料表破纪录

美国一个烹饪挑战节目“料理铁厨”最近有了全新含义——科学家设计了一款机器人,可以制作和烹饪含有7种成分的蛋糕。这比迄今任何其他3D打印食品的成分都要多。研究人员通过改造一台3D打印机并对其进行编程制作出糕点。他们在这台打印机上加装了能挤出选定配料的喷嘴,然后对其进行编程,从而实现了用不同的配料制作出

微纳3D打印,更精准更宏观

飞秒激光直写无机纳米结构的光场分布示意图。(郑美玲提供)   飞秒激光被用于眼科手术治疗近视,已经为人熟知。 但它能做得远不止于此。飞秒激光直写作为一种有效的三维微纳精细加工技术,可以在多种透明光学材料中实现微小型

3D打印无金属柔性胶状电极问世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503183.shtm   ?研究人员开发了一种不含金属的果冻状材料,它像生物组织一样柔软而坚韧,同时可以像传统金属一样导电。图片来源:美国麻省理工学院科技日报北京6月19日电 (记者张佳欣)据最新

3D打印技术首次造出类脑组织

  以低温技术克服软组织打印难   科技日报北京1月15日电 美国《趣味科学》网站日前报道称,英国科学家近日使用新的3D打印技术,首次打印出像人脑一样柔软的类脑组织,朝最终3D打印出功能齐备的完整大脑迈出重要一步。   以往,只有相对硬一些的材料可被3D打印出来,而大脑、肺等软组织,一般很难通过

3D打印制出“心脏创可贴”

美国科罗拉多大学博尔德分校领导的团队与宾夕法尼亚大学研究人员合作,研发出一种新的3D打印材料。这种材料既有足够的弹性以承受心脏的持续跳动,又具有足够的韧性以承受关节的挤压负荷。它易于塑形以适应患者独特的需求,并能轻松黏附在湿润的组织上。最新发表在《科学》杂志上的这一突破性成果,为新一代生物材料的开发

新型高速微尺度3D打印技术面世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519143.shtm

回收木材制“墨水”--3D打印微型家具

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519209.shtm回收的木材可以变成3D打印的墨水,为制造家具甚至建造房屋提供一种更可持续的方式。相关研究近日发表于《科学进展》。   ?用废弃木材3D打印的微型桌椅。图片来源:Thakur e

3D技术打印出更逼真义眼

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518167.shtm德国科学家研了一种更快捷、更不费人工的技术,能建模和3D打印出更逼真的定制义眼。这种技术生产的义眼可能外观更自然,适配度更好。相关研究近日发表于《自然—通讯》。全球约有800万人佩戴义

3D打印超级合金减少电厂碳排放

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494404.shtm 美国桑迪亚国家实验室领导的研究团队证明,一种新型3D打印高温合金可帮助发电厂产生更多电力,同时排放更少的碳。相关论文已发表于最新一期《今日应用材料》杂志。 研究团队使用3D打

挑战3D打印技术极限:世界最小“飞船”

挑战3D打印技术极限:世界最小“飞船”  打印人体组织、打印导弹头、打印食品,3D打印技术一次次地挑战它的极限,并最后都是挑战成功。8月17日,德国Nanoscribe科技公司打印出长为125微米(相当于人类发丝直径),又将3D打印技术推向了另一个高度。   Anoscribe科技公司是一家专攻纳米

全新3D打印智能隐形眼镜问世

  智能隐形眼镜是一种像普通隐形眼镜一样附着在人眼上的产品,但可以提供各种信息,其对晶状体的研究也将助力诊断和治疗。此次,韩国蔚山国立科学技术研究院(UNIST)和韩国电工研究院(KERI)合作开发出了智能隐形眼镜的核心技术,该技术可通过3D打印实现基于增强现实(AR)的导航。  近一段时间以来,谷

3D打印用于航天发动机研制

  记者27日从北京动力机械研究所获悉,该所近日成功应用金属3D打印技术实现了部分发动机复杂、关键、重要零部件的试制,突破了“发动机设计受加工水平制约”瓶颈,标志着我国航天发动机制造驶入“快车道”。   金属材料的3D打印技术主要是以金属粉末、颗粒或金属丝为原料,通过CAD模型预分层处理,采用激光束

3D打印的气管夹板拯救患儿生命

  借助3D打印技术打印的气管夹板,美国医生近年来成功拯救了3名患有危及生命的气管疾病的孩子,其中一名接受手术后约3年的患儿似乎已被治愈。科学家近日就此说,3D打印在医疗领域具有无穷潜力。   密歇根大学研究人员报告说,他们专门为患有气管支气管软化症的婴儿设计了一种气管夹板,能随着婴儿气管的生长而扩

双光子微纳3D打印典型应用

 全新推出的QuantumX是世界上基于双光子灰度光刻(2GL®)用于折射和衍射微光学的工业级打印系统。该技术将灰度光刻的优良性能与双光子聚合的准确性和灵活性完美结合在一起,使得同时具备高速打印,最大设计自由度和高精度的特点。  典型应用  1、超材料和先进材料  微纳3D打印为超材料、复合材料、功

3D打印技术技进军生物医疗领域

  众所周知,由于3D打印技术由于具备传统制造技术不具备的技术特点,在医疗领域有着独有的优势。   我们可以通过3D打印制造的医疗植入物将提高你身边一些人的生活质量,因为3D打印产品可以根据确切体型匹配定制,如今这种技术已被应用于制造更好的钛质骨植入物、义肢以及矫正设备。   如今,3D打印可应

香港将设立先进3D打印技术中心

日前,香港生产力促进局与惠普(HP)达成了一项合作协议,将在香港建立“生产力局 - HP 3D打印技术中心”(以下简称中心)。中心将专注于积层制造技术,即3D打印技术的应用研究和开发,旨在成为中试转化的重要基地,通过先进的3D打印技术赋能各行业以提升其竞争力,推动高增值战略产业链的发展。同时,中心的

生物3D打印机的组成结构

组成结构3D生物打印机是一种能够在数字三维模型驱动下,按照增材制造原理定位装配生物材料或细胞单元,制造医疗器械、组织工程支架和组织器官等制品的装备。3D生物打印机基于现有技术发明,这些技术当前被用以制造工业零部件的3D模型。生物打印机的不同之处在于,它不是利用一层层的塑料,而是利用一层层的生物材料或

香港将设立先进3D打印技术中心

日前,香港生产力促进局与惠普(HP)达成了一项合作协议,将在香港建立“生产力局 - HP 3D打印技术中心”(以下简称中心)。中心将专注于积层制造技术,即3D打印技术的应用研究和开发,旨在成为中试转化的重要基地,通过先进的3D打印技术赋能各行业以提升其竞争力,推动高增值战略产业链的发展。同时,中心的

3D打印技术已应用于放疗

  癌症放疗过程中,放射性物质的数量控制一直都是一个难以解决的问题,辐射量太少则不能起到对癌细胞的杀伤效果,太多的辐射又会对健康组织造成不必要的损伤。虽然放射量的估算和模拟可以在一定程度上缓解这个问题,但仍不能从根本上解决该问题。现在,研究人员与医疗工作者可以在进行放疗之前利用新技术全真模拟患者癌变

3D打印椅子模拟植物细胞形态

  就读于英国海牙英国皇家艺术学院的莉莉安·凡·达尔,为了自己的毕业设计构思了一款利用仿生技术的3D打印软椅,整个设计的灵感来源于植物细胞的结构。达尔的概念软椅可以用单一的原料进行3D打印。整个设计的目标是创造一种可以连续生产,并且能够方便回收的装饰。因为这款软椅不需要多种不同的材料,比如泡沫、填料

金属3D打印变革传统制造方式

   增材制造具有无模具快速自由成形、全数字化、高柔性等技术特征,可以制造近乎无限复杂的几何结构,可应用于绝大多数材料种类的制造。新产品的快速开发、个性化制造、传统技术难以应对的极端复杂结构件、最优化设计显著提升产品功能都是增材制造的重要应用方向。  3D 打印技术正在为传统制造业转型升级带来无限新

3D打印将重蹈传统制造覆辙?

  缺乏核心技术,中国制造业从事制造业产业链利润最低的加工环节,这也是中国制造一直被诟病为“大而不强”的主要原因。  “而随着中国劳动力、土地、环境保护等因素的成本上升,部分传统制造企业已经开始从制造公司向技术倾斜。比较遗憾的是,在一些新兴的制造领域,中国公司

3D打印无金属柔性胶状电极问世

  据最新一期《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院领导的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料可制成打印墨水,有朝一日或成为功能性凝胶基电极,且具有生物组织的外观和手感。  研究人员表示,胶状电极有可能取代金属来刺激神经,并与

3D打印真空系统或能“捕捉”暗物质

  利用一种专门设计的3D打印真空系统,英国诺丁汉大学物理学院的科学家开发出一种通过探测畴壁来“捕捉”暗物质的新方法,有望在理解暗能量和暗物质方面迈出重要一步。相关论文发表在最新一期《物理评论D》上。  探测暗物质的一种方法是引入标量场粒子。在某些理论模型中,暗物质可以通过标量场与普通物质相互作用。

用生物3D打印机实现什么?

3D打印在医疗行业显然,增材制造正在成为医疗行业的重要资产。这种印刷技术可以用于原型制作和生产。甚至有专门针对医疗行业的3D建模软件。与传统制造工艺相比,增材制造技术可以更轻松,更快速地生产定制零件,从而降低成本。随着新型3D打印机和新型3D打印材料(如生物相容性材料)的开发,为医疗行业打印许多不同

3D打印将开启“私人订制”生产模式

   3D打印方兴未艾,市场应用前景可期   最近几年,3D打印的曝光度越来越高,3D打印房屋、3D打印汽车等3D打印产品的横空出现,不仅引起民众的广泛关注,更是使得3D打印成为投资资金的新宠,银邦股份、中航重机、华中数控等3D打印概念股表现大好。实际上,3D打印并非新鲜事物,早在20世纪80年代就

世界首个3D打印柔性心脏诞生

  瑞士科研人员近日借助3D打印技术,制造出了全球首个形状、大小以及功能都与真人心脏高度相似的柔性心脏。虽然这种人造心脏仍处于概念性测试阶段,还不能用于移植,但为相关研究提供了新思路。  苏黎世联邦理工大学的尼古拉斯·科尔斯等人在新一期美国《人造器官》期刊上报告说,这种人造心脏使用柔软硅胶材料,由3

3D打印制出“心脏创可贴”

美国科罗拉多大学博尔德分校领导的团队与宾夕法尼亚大学研究人员合作,研发出一种新的3D打印材料。这种材料既有足够的弹性以承受心脏的持续跳动,又具有足够的韧性以承受关节的挤压负荷。它易于塑形以适应患者独特的需求,并能轻松黏附在湿润的组织上。最新发表在《科学》杂志上的这一突破性成果,为新一代生物材料的开发

3D打印新技术精细“雕刻”光子晶体

  在此次研究中,研究团队使用了连续数字光处理3D打印技术,利用紫外线光束在光敏树脂溶液中雕刻形成3D结构。除了在打印方式上创新,研究团队还对打印所需的墨水进行了大胆革新。研究结果表明,连续数字光处理3D打印技术在个性化珠宝配饰及装饰、艺术创作等领域有着比较广阔的应用前景。  实习记者 都芃  五彩

3D打印仿生“麦芒”智能调控装置问世

  野生麦子如何钻进土壤,实现野外自适应播种?麦芒卡到嗓子里,为何越咳越深?这些看起来不起眼的现象背后,隐藏着尚未被认识的科学机制,即摩擦各向异性。中科院兰州化学物理研究所材料表面与界面行为研究组系统揭示了这些现象背后的科学机制,并据此研发了3D打印仿生“麦芒”智能调控装置。该成果日前发表于《微尺度