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其它各類儀器
圖書
661 次
生物醫(yī)療領(lǐng)域的超高精度3D打印模具市場分析
2024-9-3
生物醫(yī)療領(lǐng)域的超高精度3D打印模具需求 涵蓋微流控芯片 微針 仿生器件等市場背景從可穿戴和植入式智能傳感器到生物芯片,從醫(yī)療設(shè)備到量子計算機(jī),微納加工一直是工程前沿,其為制造、材料、能源
1166
次
甲基丙烯酸明膠GelMA在組織工程與3D細(xì)胞培養(yǎng)中的應(yīng)用
2024-9-2
GelMA 簡介甲基丙烯酸明膠在3D細(xì)胞培養(yǎng)和生物打印中的應(yīng)用甲基丙烯酸明膠(GelMA)是一種在3D細(xì)胞培養(yǎng)和生物打印中應(yīng)用廣泛的生物材料,因其模擬細(xì)胞天然特性并具備跨領(lǐng)域應(yīng)用的多樣性,已成為這
756 次
Regemat 3D生物打印機(jī)助力皮膚相關(guān)的生物墨水開發(fā)
2024-8-14
近些年,生物3D打印技術(shù)廣泛應(yīng)用于皮膚組織修復(fù)工程,即利用如膠原蛋白、明膠、纖維蛋白、果膠、透明質(zhì)酸和細(xì)胞外基質(zhì)(extracellular matrix ,ECM)等各種不同的生物墨水,開發(fā)和人體皮膚具有
706 次
再生醫(yī)學(xué)與3D生物打印在提升運(yùn)動員表現(xiàn)中的應(yīng)用
2024-8-12
奧運(yùn)會展示了運(yùn)動員表現(xiàn)的巔峰,每一個健康和恢復(fù)的優(yōu)勢都可以產(chǎn)生重大影響。組織工程和3D生物打印的最新進(jìn)展有望徹底改變運(yùn)動醫(yī)學(xué),為預(yù)防傷害、更快恢復(fù)和全面提高運(yùn)動員表現(xiàn)提供創(chuàng)新解決方案
675 次
Nanolive 3D活細(xì)胞成像及其近年高分文章介紹
2024-8-9
Nanolive是一家專注于開發(fā)無標(biāo)記活細(xì)胞成像與分析解決方案的公司,其產(chǎn)品在細(xì)胞生物學(xué)、藥物發(fā)現(xiàn)和細(xì)胞治療等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。一Nanolive主要產(chǎn)品的介紹013D Cell Explorer-Fluo產(chǎn)品概述3D Ce
798 次
3D打印文獻(xiàn)解讀:體外3D肺癌模型比2D培養(yǎng)更具相關(guān)性的連接蛋白表達(dá)
2024-8-2
我們比較了在二維聚苯乙烯培養(yǎng)皿上培養(yǎng)的人類肺癌細(xì)胞與使用BIO X進(jìn)行3D生物打印的肺癌細(xì)胞。在3D細(xì)胞培養(yǎng)中,細(xì)胞重新排列成球狀體,且連接蛋白的分布在二維培養(yǎng)中無法檢測到。01文章 Title:&l
480 次
視頻回放:3D生物打印技術(shù)在角膜模型、血管化皮膚模型等中的應(yīng)用
2024-7-26
3D生物打印技術(shù)正在迅速改變醫(yī)學(xué)和生物科學(xué)研究的面貌,而Cellink作為這一領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),提供了一系列前沿的打印設(shè)備和解決方案。今天,我們將通過幾個詳細(xì)的應(yīng)用案例,帶您深入了解Cellink的
516 次
突破性類器官技術(shù)在胃癌個性化治療研究中的應(yīng)用
2024-7-23
在腫瘤研究和個性化治療的前沿,類器官技術(shù)正日益受到關(guān)注。近日發(fā)表在Cell子刊的一篇論文(https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2024.101627),以其IF達(dá)到14.3的影響因子,展示了類器官在胃癌治療中
717 次
3D細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)對現(xiàn)有2D培養(yǎng)和動物模型系統(tǒng)的高信息量的互補(bǔ)
2024-7-22
一)行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)科技部和人事部不再以項目經(jīng)費(fèi)和影響因子評價科研人員?Firstly, it is clearly impossible.當(dāng)權(quán)貴,派系,二代,集團(tuán),豪門,氏族,門閥這些上層城堡的代名詞被大家所熟知的時候
588 次
高通量球狀體形成和遷移研究:TeloCol-10的應(yīng)用及其穩(wěn)定性的提升
2024-7-11
使用Advanced BioMatrix的TeloCol-10進(jìn)行生物打印球狀體時,TeloCol-10相比Matrigel在更長的孵育時間內(nèi)表現(xiàn)出更好的穩(wěn)定性。1文章Title:“High-throughput Spheroid Formation and Migrat
486 次
Regemat 3D生物打印神經(jīng)組織工程材料的性能評估實(shí)驗(yàn)步驟
2024-7-2
神經(jīng)組織工程(Neural tissue engineering ,NTE)是近些年新興的一門學(xué)科,主要研究神經(jīng)系統(tǒng)的修復(fù)和再生,其重要應(yīng)用為構(gòu)建具有良好組織相容性的仿生三維支架。這種支架能夠提供細(xì)胞生長、粘附
535 次
傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實(shí)現(xiàn)3D成像
2024-6-21
傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實(shí)現(xiàn)3D成像摘要:近年來,光場顯微技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,針對光場顯微鏡的改進(jìn)和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實(shí)
599 次
3D細(xì)胞、球狀體、類器官的培養(yǎng)難點(diǎn)及其解決方案介紹
2024-6-4
Cell Dynamics公司發(fā)布的“3D細(xì)胞、球狀體、類器官分析儀”,一種用于測量3D細(xì)胞培養(yǎng)物大小、重量和質(zhì)量密度的設(shè)備。該設(shè)備工作原理類似于流式細(xì)胞儀,通過微流體處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)樣品的分
772 次
3D生物打印技術(shù)應(yīng)用于探索人類骨髓中血小板生產(chǎn)的生物打印之路
2024-5-6
人體具有一項非凡的能力,通過產(chǎn)生促進(jìn)血液凝固的血小板來應(yīng)對損傷。這個復(fù)雜的過程由巨核細(xì)胞領(lǐng)導(dǎo),而巨核細(xì)胞存在于我們骨骼內(nèi)的骨髓中。然而,血小板的自然生產(chǎn)無法滿足數(shù)百萬血液病、病毒感
869 次
Regamet 3D打印軟骨支架助力骨關(guān)節(jié)炎的治療和研究
2024-4-30
Regamet 3D打印軟骨支架助力骨關(guān)節(jié)炎的治療和研究骨關(guān)節(jié)炎o(hù)steoarthritis (OA)是一種常見的骨科疾病,高發(fā)于老年群體。該病尚無有效的治療方法,只能通過減輕炎癥和疼痛、手術(shù)矯正、人工關(guān)節(jié)置換
705 次
Regemat 3D打印生物表面活性劑在有機(jī)硅感染預(yù)防中的應(yīng)用
2024-4-24
Regemat 3D打印生物表面活性劑用于預(yù)防有機(jī)硅感染生產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的常見材料有機(jī)硅(聚二甲基硅氧烷,PDMS),可能是醫(yī)療器械相關(guān)感染這一普發(fā)問題的根源,因?yàn)镻DMS的非生物表面容易發(fā)生微生物定植
1575
次
通過生物打印液滴和環(huán)形結(jié)構(gòu)體開發(fā)膠原蛋白收縮試驗(yàn)的過程與結(jié)果
2024-3-29
摘要在過去的幾十年里,膠原凝膠收縮實(shí)驗(yàn)被廣泛用于研究生物力學(xué)過程、組織修復(fù)機(jī)制和3D疾病模型。收縮試驗(yàn)的典型程序包括人工將膠原蛋白澆鑄入孔中,聚合和分離。3D生物打印為許多基于收縮的分
1067
次
活細(xì)胞成像在3D球體形成與篩選的應(yīng)用
2024-3-12
前言細(xì)胞培養(yǎng)在生理學(xué)、生物化學(xué)、疾病潛在機(jī)制以及藥物篩選中發(fā)揮著十分重要的作用。傳統(tǒng)二維(2D)細(xì)胞培養(yǎng)使細(xì)胞生長于聚酯或玻璃的表面,同時培養(yǎng)液能夠給細(xì)胞生長提供營養(yǎng)。然而2D細(xì)胞培養(yǎng)
823 次
核磁技術(shù)在3D打印食品材料水分分析的應(yīng)用
2024-1-19
3D打印食品是一種創(chuàng)新的食品制造技術(shù),它利用3D打印機(jī)將食材層層堆積,逐漸構(gòu)建出三維的食品形狀。3D打印食品材料是用于制作3D打印食品的原材料。這些材料需要具備一定的特性,以適應(yīng)3D打印過程
1390
次
新型灌注生物反應(yīng)器促進(jìn)多能干細(xì)胞在3D生物打印組織腔室中擴(kuò)增的應(yīng)用
2024-1-8
摘要隨著3D生物打印和人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(hiPSCs)的出現(xiàn),組織工程領(lǐng)域發(fā)展迅速,但由于缺乏功能豐富的厚組織,影響有限。繞過這一限制的方法之一是用含有 hiPSCs 的3D 生物打印組織。通過這種方
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