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當(dāng)前位置 > 首頁 > 技術(shù)文章> 3D
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  • 1693 利用3D打印技術(shù)用細(xì)胞“種植”可食用牛排 2022-9-8
    作為3D生物打印和打印材料領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,CELLINK幫助研究者創(chuàng)造健康的未來?梢韵胂蟮剑蒙锎蛴〉姆绞饺カ@得肉類食物已經(jīng)離我們的生活越來越近了。什么是細(xì)胞培養(yǎng)或3D生物打印肉?食品工業(yè)的

  • 1908 MicroFab高精度雙噴頭交叉噴墨打印技術(shù)介紹與案例分享 2022-8-29
    噴墨打印是一種典型的材料噴射工藝,由于它可以在按需噴射中精確分配以及控制溶液的體積,因此它具有打印精度在10μm量級的精確點(diǎn)陣、2D圖案、3D圖案優(yōu)勢。然而,我們普遍認(rèn)為噴墨打印技術(shù)主要

  • 1264 小鼠全身3D光聲/熒光成像系統(tǒng)應(yīng)用:DNA配體顯影劑解決方案 2022-8-22
    基質(zhì)金屬蛋白酶-9(Matrix metalloproteinase-9,MMP-9)是屬于鋅-金屬蛋白酶家族的一種酶,能夠促進(jìn)細(xì)胞外基質(zhì)(Extracellularmatrix,ECM)的重構(gòu)和膜蛋白分解。同時(shí),MMP-9與腫瘤細(xì)胞侵入、轉(zhuǎn)

  • 1628 Microlight3D雙光子聚合技術(shù)在3D納米光刻機(jī)中的應(yīng)用 2022-8-11
    為什么Microlight3D雙光子聚合激光直寫技術(shù)能實(shí)現(xiàn)67nm超高分辨率3D打印?Microlight3D是一家生產(chǎn)用于工業(yè)和科學(xué)應(yīng)用的高分辨率微尺度2D和3D打印系統(tǒng)的專業(yè)制造商。MicroFAB-3D光刻機(jī)是該公司于20

  • 1574 BIONOVA X在打印不同硬度的肝仿生模型中的應(yīng)用 2022-8-10
    介紹CELLINK的BIONOVA X支持灰階打印,通過控制曝光時(shí)間的長短來調(diào)節(jié)打印產(chǎn)物的硬度,實(shí)現(xiàn)了對肝模型的不同硬度的模擬。上為打印流程的示意圖。將裝有生物墨水的多孔板放入BIONOVA X,進(jìn)行全自動

  • 1694 細(xì)胞的3D聚集體類球體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)說明 2022-8-9
    細(xì)胞培養(yǎng)在腫瘤學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)和組織工程中的應(yīng)用正在增加。它提供了體外培養(yǎng)的可訪問性和靈活性,同時(shí)提供了一個(gè)更接近于體內(nèi)組織 3D 結(jié)構(gòu)的平臺。本綜述重點(diǎn)關(guān)注細(xì)胞的 3D 聚集體,也稱為球體

  • 2082 3D生物打印在打印人類心臟的功能性部件血管、瓣膜和心室搏動的應(yīng)用 2022-7-20
    人造器官再現(xiàn)奇跡科學(xué)家打印出會跳動的心近期,美國卡耐基梅隆大學(xué)(CMU)的研究人員找到了解決方案。他們開發(fā)了一種叫做Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels(FRESH)技術(shù),

  • 886 次 光聲成像材料探索:腫瘤微環(huán)境激活的光聲成像顯影劑 2022-7-15
    在生物成像和光診療學(xué)領(lǐng)域,通過對材料的結(jié)構(gòu)調(diào)整以控制其光學(xué)性質(zhì)是探索新材料,發(fā)現(xiàn)新應(yīng)用的重要且常見方式。貴金屬就是其中較為主要的一類原料,但通常的貴金屬材料存在兩個(gè)明顯缺點(diǎn):一、激

  • 1535 COMS-Magview磁場相機(jī)-讓看不見摸不著的磁場高分辨率可視化成為可能 2022-6-20
    COMS-Magview磁場相機(jī)-讓看不見摸不著的磁場高分辨率可視化成為可能!COMS-Magview系列磁場相機(jī)是一種高分辨率、高精度的磁性材料、部件和表面測量和可視化系統(tǒng),不僅可以使磁場和磁性結(jié)構(gòu)可見,

  • 1465 生物打印肝臟模型在評價(jià)藥物的肝臟毒性研究的應(yīng)用 2022-6-1
    背景介紹藥物性肝損傷(DILI)會影響肝臟代謝和解毒能力,但其根本機(jī)制仍有很多未知。為了準(zhǔn)確和可再現(xiàn)地預(yù)測人的DILI,非常需要體外肝臟模型來替代昂貴和低通量的2D細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)、動物研究和芯

  • 1085 生物3D打印應(yīng)用:靜電紡絲支架促進(jìn)牙周軟硬組織協(xié)調(diào)再生 2022-5-18
    背景牙周炎是一種較為常見的慢性炎癥,常發(fā)生于30歲以上的成年人。若不進(jìn)行及時(shí)有效的治療,將可能導(dǎo)致嚴(yán)重的牙周損壞,包括牙槽骨、牙周韌帶、牙骨質(zhì)等,并最終導(dǎo)致牙齒脫落。針對該疾病,目前

  • 1686 2D 培養(yǎng)和3D 生物打印腫瘤模型的藥物反應(yīng)對比解析 2022-5-18
    導(dǎo)讀在癌癥生物學(xué)中,腫瘤微環(huán)境(TME)是腫瘤細(xì)胞和免疫系統(tǒng)之間的一個(gè)關(guān)鍵。TME是細(xì)胞外基質(zhì)(ECM)、免疫細(xì)胞、信號分子、血管和成纖維細(xì)胞,它們包裹腫瘤并影響癌癥進(jìn)展。TME的成分通過分泌小信

  • 1128 生物融合下的3D生物打印技術(shù)在醫(yī)療衛(wèi)生行未來的應(yīng)用 2022-4-22
    ①起源 ”我們已經(jīng)邁入了后基因組時(shí)代,而在這個(gè)時(shí)代,數(shù)據(jù)和分子工程學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展以及一些新框架為我們帶來了無限可能。研究人員、工程師和生物技術(shù)公司正在超越“仿生”范式。

  • 1372 原代細(xì)胞3D生物打印在皮膚組織模型構(gòu)建的應(yīng)用 2022-4-18
    導(dǎo)讀皮膚是我們與外部環(huán)境的第一個(gè)主要接口,是一個(gè)非常有吸引力的再生器官,在過去40年里,科學(xué)家們對它進(jìn)行了大量的探索(Loai, 2019;Tarassoli, 2017)。皮膚組織模型的廣泛應(yīng)用領(lǐng)域,從藥物

  • 1580 如何利用多能干細(xì)胞(PSC)培養(yǎng)類器官 2022-4-15
    在體外建立起可以準(zhǔn)確而完整模擬各種體內(nèi)器官生理學(xué)現(xiàn)象的是各位生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究者夢寐以求的目標(biāo),而實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的第一步需要得到可以無限增殖,并能分化成各種組織或器官的干細(xì)胞,其可以是

  • 989 次 生物3D打印在實(shí)驗(yàn)動物藥物測試的應(yīng)用 2022-4-13
    ▍導(dǎo)讀將藥物推向市場是一個(gè)競爭激烈,成本高昂且具有挑戰(zhàn)性的過程,涉及臨床前實(shí)驗(yàn)室和動物測試,然后才是耗時(shí)且昂貴的四個(gè)階段的人體臨床試驗(yàn),這可能需要長達(dá)7年至15年的時(shí)間,價(jià)格高達(dá)55億美

  • 804 次 光聲成像應(yīng)用:探尋動脈粥樣硬化斑塊 2022-4-13
    ​隨著我國人民的生活水平逐漸提高,動脈粥樣硬化在中老年疾病中變得越來越常見。其對應(yīng)于體內(nèi)的具體表現(xiàn),是在動脈壁上堆積脂質(zhì)和壞死組織,形成斑塊(plaque)。目前,有多種成像技術(shù)應(yīng)用

  • 963 次 使用 DLP 和擠出生物打印機(jī)打印生物反應(yīng)器 2022-4-8
    摘要標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)胞移植物、人工器官替代物和生化產(chǎn)品的組織和生物制造需要可控且可重復(fù)的離體組織生長培養(yǎng)物,以準(zhǔn)確模擬體內(nèi)環(huán)境。生物反應(yīng)器可以創(chuàng)建這些生理相關(guān)環(huán)境,并且可以針對特定微生物(

  • 1693 利用Incucyte實(shí)時(shí)活細(xì)胞分析系統(tǒng)進(jìn)行3D細(xì)胞模型的高通量分析 2022-3-25
    如今越來越多的科學(xué)家將目光從2D細(xì)胞模型轉(zhuǎn)移到3D細(xì)胞模型。3D細(xì)胞模型不僅保留了前者的通量,而且從藥物滲透,到細(xì)胞表型等方方面面都表現(xiàn)出了更貼近體內(nèi)生理學(xué)的性質(zhì)。目前3D細(xì)胞培養(yǎng)的方式主

  • 1646 3D打印技術(shù)之微球體詳解 2022-3-24
    微球體是在增殖過程中排列成球形的三維(3D)細(xì)胞培養(yǎng)物。1970年代就開始使用這項(xiàng)技術(shù)了,當(dāng)時(shí)科學(xué)家觀察到懸浮生長的倉鼠肺細(xì)胞以接近完美的球形形式排列。在二維單層細(xì)胞培養(yǎng)中,細(xì)胞與其生長

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