自我修复塑料研制成功可用于航天工程及外科植入手术

科学家开发出一种能够自我修复的塑料 作为经典的宇航员求救信号,“休斯敦,我们有麻烦了”或许正在走向销声匿迹的那一天,而这还要感谢研究人员开发出的一种具有自我修复机制的塑料。这种材料能够修补直径达1公分的空洞,并且在这一过程中恢复材料绝大部分的原始强度。 能够自我修复的聚合材料——比较典型的是塑料——并不是什么新东西。但是美国伊利诺伊大学香槟分校材料学家Windy Santa Cruz指出,迄今为止,这种材料只能够修复非常微小的缺口——最多不超过几毫米。 在这项新的研究中,Santa Cruz和她的同事将化学与机械工程学研究结合起来。这项技术的优势在于瞄准了能够在潜在的灾难性损伤——例如很难接近的弹道冲击损伤或裂纹——之后修复自身的合成材料。 研究人员在5月9日出版的美国《科学》杂志上报告了这一研究成果。 研究人员研制了两种当分开存放时不起化学反应的液体。然而将这两种液体混合后会引发两个反应——第一个反应能够把混合物变成......阅读全文

研究发现脑修复的潜在药物

  苏黎世大学的Kasum Azim及其来自里昂大学和朴茨茅斯大学的同事发现了一种新药可以激活小鼠脑部干细胞发育成成熟脑细胞,这项研究于近日发表在PLOS BIOLOGY 上。这项发现也许开启了治疗退行性脑疾病的新药研发新途径。  整个成年期,来自脑室下区的神经干细胞都会发育成新神经和支持细胞——小

视网膜自我修复研究有突破

来自新华网的消息,英国伦敦大学眼科学院和伦敦穆尔菲尔兹眼科医院的研究人员8月1日宣布,他们发现人类视网膜中也有类似斑马鱼的能够修复视网膜的细胞,希望5年内将研究结果用于失明患者治疗。 斑马鱼是一种体长3厘米至4厘米的热带鱼,因色彩鲜明的斑纹而得名。这种常见的小鱼一直是科学家关注的焦点,因为它具有

机体损伤修复研究新进展

  本文中,小编整理了近期科学家们在机体损伤修复研究领域的最新研究成果,与大家一起学习!  【1】SCRT:间充质干细胞可用于修复器官损伤  doi:10.1186/s13287-018-1103-y  在成人中,间充质干细胞(MSC)主要存在于骨髓中,它们在受损器官的修复中起重要作用。最近,由弗莱

我国科学家开发新型口腔粘膜修复材料

  口腔粘膜病容易反复发作并且常伴有明显疼痛,严重影响患者的生活质量,口腔溃疡就是其中的典型代表。近期,上海交通大学的研究团队开发了一种光固化水凝胶粘合剂,可以用于修复口腔黏膜损伤。相关成果发表在《Advanced Materials》期刊,标题为“Promoting Oral Mucosal Wo

我国科学家开发新型口腔粘膜修复材料

  口腔粘膜病容易反复发作并且常伴有明显疼痛,严重影响患者的生活质量,口腔溃疡就是其中的典型代表。近期,上海交通大学的研究团队开发了一种光固化水凝胶粘合剂,可以用于修复口腔黏膜损伤。相关成果发表在《Advanced Materials》期刊,标题为“Promoting Oral Mucosal Wo

纳米材料可修复酸性土壤重金属污染

  日前,从中科院合肥物质科学研究院获悉,该院技术生物所科研人员利用黏土、生物炭等天然材料制备出一种复合纳米材料,可低成本修复酸性土壤重金属污染。  据悉,这种新型复合纳米材料不仅能够固定土壤中盐基阳离子,提高土壤pH值,从根本上修复酸性土壤,而且可以有效控制六价铬的迁移,降低作物对六价铬的富集,有

以色列宣布开发出加速修复受损神经的新材料

  以色列理工学院日前宣布开发出一种材料,可通电加速修复受损神经。相关研究已发表在英国《自然·材料学》杂志上。  受损神经再生速度一般较慢。研究说,这种超薄材料可在伤口打开状态下包裹在受损神经周围。伤口闭合后,材料依然可刺激皮下受损的神经组织推进光电转化,以电流刺激加速神经修复。研究人员在大鼠身上对

纳米材料+益生菌:棉花修复镉污染有了“双保险”

  9日,记者从国家棉花产业技术体系获悉,依托于南京农业大学的该体系养分管理岗位团队发现纳米氧化锌与暹罗芽孢杆菌联合应用,可大幅提升棉花在镉污染环境中的耐受性和修复能力。这项研究为重金属污染土壤的绿色治理提供了全新解决方案。相关研究成果日前发表在国际期刊《危险材料杂志》上。  重金属镉对农业土壤的污

受蜻蜓翅膀微结构启发,研制坚韧可修复材料

    受蜻蜓翅膀微结构启发的坚韧可修复材料 。图片来源:吴凯等  日前,南京理工大学教授傅佳骏和四川大学教授傅强、副研究员吴凯合作报道了一种以蜻蜓翅膀为灵感打造的坚硬而强韧的可修复材料。相关论文近日刊登于《物质》。  受到生物体能够自主修复自身结构、性能和特定功能的启发,研究人员开发出了一系列基于

手机碎屏可自我修复,“活”材料有望科幻成真

摔碎的手机屏能像皮肤一样实现自我修复?盖着的杯子能像胃一样消化食物?穿戴的衣服能像皮肤一样感知周围的环境情况?……南京工业大学材料化学工程国家重点实验室教授余子夷团队联合英国剑桥大学教授Tuomas Knowles团队的最新研究成果有望让这些想象走进现实。3D打印构筑活体催化材料 课题组供图日前,两

DNA修复蛋白研究进入亚纳米时代

  近日,中国科学技术大学蔡刚团队与南京农业大学王伟武团队合作,在DNA修复的关键蛋白ATR激酶研究方面获得重大突破,在国际上首次在亚纳米尺度上描绘出ATR激酶的三维结构。通过获知这种蛋白对DNA损伤的响应机制,有望指导抗癌新药开发。国际权威学术期刊《科学》12月1日发表了该成果。  据了解,人体细

MAX相断面自修复研究取得进展

  随着微型化技术的不断发展,传感器、驱动器和微机电系统等设备中集成的关键零部件越来越小,一维纳米材料被认为是构筑高性能微/纳器件的基本单元,然而,小尺寸的一维纳米材料在服役过程中受到冲击或频繁机械加载/卸载很容易发生断裂,由于微型化和高集成,维修极其困难。断面自修复在提高相关器件的可靠性和使用寿命

新材料在紫外线下展现超强自修复能力

  割伤的皮肤、断裂的骨骼会随着时间自动愈合,而汽车喷漆的刮痕、飞机机翼的裂缝却没这种能力。据美国物理学家组织网1月12日报道,最近科学家研究出一种具有自修复能力的材料,只需紫外线照射就能重新长在一起,大大提高了产品的耐用性,也更容易维修。近日出版的德国国际专业杂志《应用化学》对这种材

基于非线性光学物质制备去除汞修复材料获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488175.shtm 汞是一种不可降解的毒性重金属,主要来源于自然和人为污染。其以多种形态赋存,尤其甲基汞的毒性最强,甲基汞具有生物富集和生物放大特性,对神经系统造成严重损伤。而厌氧环境下,汞离子被

上海交大团队开发新型口腔粘膜修复材料

  口腔粘膜病容易反复发作并且常伴有明显疼痛,严重影响患者的生活质量,口腔溃疡就是其中的典型代表。近期,上海交通大学的研究团队开发了一种光固化水凝胶粘合剂,可以用于修复口腔黏膜损伤。相关成果发表在《Advanced Materials》期刊,标题为“Promoting Oral Mucosal Wo

能自我修复上千次的复合材料面世

  美国北卡罗来纳州立大学科学家研发出一种新型自愈复合材料,可实现上千次自我修复,预计能使飞机机翼、风力涡轮叶片和航天器结构部件的寿命延长至数百年,远超现有材料几十年的设计周期。相关成果发表于新一期《美国国家科学院院刊》。  自愈复合材料结构示意图——显示纤维层、3D打印愈合剂夹层与嵌入式加热层。图

我国科学家研发出新型腹壁组织修复材料

  目前全球范围内,每年因内部软组织缺陷开展的重建手术大于40万例,花费100亿美元以上的医疗费用。基于补片的无张力修补术是临床推荐的主要治疗方法。然而传统的合成补片不能同时具备抗变形、抗粘连和促愈合的特性,容易导致不良的手术结果。近期,我国科学家研发出一种新型腹壁组织修复材料,兼具抗变形、抗粘连和

镉污染修复不是梦-镉中低污染联合修复技术研究获进展

  中国科学院南京土壤研究所土壤与环境生物修复研究中心吴龙华课题组依托中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室,联合中国水稻研究所、湖南师范大学等单位,以我国重金属污染农田土壤修复、农作物安全生产的发展需求为导向,以绿色、彻底、低成本修复为基本理念,通过近十年的努力,针对我国南方酸性红壤区大面积镉中低

大体积肌肉缺损再生修复研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519962.shtm

大体积肌肉缺损再生修复研究获进展

近日,《生物材料》杂志刊发了北京大学第三医院成形科安阳副教授与运动医学科胡晓青研究员团队一项关于大体积肌肉缺失功能性再生修复研究最新成果。该研究使用带血管蒂的脂肪脱细胞基质作为肌肉组织工程的生物支架,并利用脂肪干细胞和成肌细胞对其联合再细胞化,这一新的肌肉组织工程材料构建策略表现出高效的肌肉再生能力

新加坡研究发现能够修复肺的干细胞

  新加坡科技研究局日前宣布,新加坡一个研究团队,确定了与肺部组织自我修复功能相关的干细胞具体种类。这一发现将有助了解肺部组织的修复机理。   科技研究局下属的遗传学研究所和分子生物学研究所科研人员及一些医学研究人员合作,发现远端干细胞与肺泡的生成密切相关。   研究人员从人体不同区域提取出3种

宁波材料所在Rashba材料研究中取得进展

  电子具有电荷和自旋两种内禀属性,但传统的电子器件仅利用了电子的电荷属性而忽略了自旋属性。在过去的几十年中,人们发现电子的自旋比电荷具有更优越的性能,如退相干时间长、能耗低、运行速度快等。因此,自旋有望成为新一代电子器件的载体,随之兴起的学科即自旋电子学,在自旋电子学中,自旋流的产生、调控和探测是

“生物医用材料研发与组织器官修复替代”启动会召开

   2016年10月16日,“新型牙种植体研发及其工程化技术研究”等4个国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项项目启动会在成都顺利召开。四川大学张兴栋院士,四川省科技厅领导、生物中心相关人员、项目主要研究人员等100余人出席会议。   四川大学华西口腔医院院长周学东教授等4

可修复的硫阴极材料,导电性提高1000亿倍

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“生物医用材料研发与组织器官修复替代”专项中期检查

  中国生物技术发展中心(以下简称“生物中心”)在西安组织开展国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项“应用高新生物医用材料研发新一代眼人工晶状体产品项目”中期现场检查工作。专项专家组成员、同行专家、生物中心、陕西省科技厅等单位的有关同志,项目组成员等20余人参加了会议。  项

助力Science子刊再发表,揭示子宫修复材料的力学奥秘

当期杂志封面图导读宫腔粘连是指子宫内膜和子宫壁之间过度粘连在一起,导致子宫腔的形态和功能受损。宫腔粘连的严重程度可分为轻、中、重三个级别,严重宫腔粘连的复发率高达60%,目前仍缺乏有效的预防和治疗。四川大学华西医院解慧琪研究员团队受子宫特性的启发,开发了一种具有仿生异质特征的双层支架(ECM- SP

熊猫牙可以自修复-研发仿生材料有了新思路

  呆萌可爱的大熊猫,曾是食肉动物,经长期进化后才成为“素食者”。表面宽阔和锋利坚固的牙齿可以碾压磨碎竹子成为其胃囊之物。近日,中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂实验室刘增乾博士带领研究团队首次发现了大熊猫牙齿能够实现自修复,这为新型仿生材料研发提供了新思路,并在人牙匹配型仿生复合义齿材料、高强高导

遗传所揭示智能生物材料引导脊髓损伤再生修复的机制

  再生医学为脊髓损伤这一世界医学难题的解决带来了希望。中国科学院遗传与发育生物学研究所戴建武再生医学团队长期从事脊髓损伤再生修复研究,研制了能特异结合生长因子或干细胞的智能生物材料,并在世界上率先开展了神经再生胶原支架修复脊髓损伤的临床研究。近期,戴建武再生医学团队发表系列研究论文,揭示了脊髓损伤

普外科生物活性材料在组织缺损修复中的应用进展

    组织缺损是外科临床的一种常见情况,造成组织缺损的原因很多,如创伤、肿瘤、先天性因素等。根据组织缺损的部位、内容及大小不同可选择不同的治疗方法,包括直接缝合、皮瓣转移、材料替代等。植入材料替代缺损的组织是目前临床重要的治疗方法和发展方向。替代材料可分为合成材料和天然材料,其中合成材料又分为

神奇的蜘蛛丝-新骨修复复合材料的关键!

  研究人员发明了一种由丝纤维制成的可生物降解的复合材料,它可以用来修复断裂的承重骨,并且不会产生像其他材料那样产生并发症。图片来源:由Bryant Heimbach/UConn  康涅狄格大学研制的一种新型骨修复复合材料的三维效果图。 该复合材料由丝纤维和聚乳酸纤维制成,在保持柔韧性的同时,还涂上