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器官芯片

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NSF扶持自动化3D打印微流控芯片制造,洁净室瓶颈有望被打破
乔治梅森大学与北卡罗来纳州Phase公司共同获得美国国家科学基金会STTR资助,用于开发新型3D打印微流控器件。目标是将该技术带出研究实验室并推向更广泛应用,为器官芯片开发和以人为中心的生物医学研究日益依赖的工具提供一条更可靠的路径。
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07-09 17:43
欧盟重磅项目ENLIGHT收官:体积生物打印10秒造“胰腺”,阿斯利康已入局
乌得勒支大学医学中心Riccardo Levato主持的欧盟资助项目携手胶原蛋白及明胶专家Rousselot、生物打印机企业Readily3D及合作伙伴,共同推进面向糖尿病研究的三维生物打印技术发展。
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03-26 22:35
光固化一步成型!密苏里科技大学突破器官芯片高效制造技术
密苏里科技大学研发新型光基3D打印技术,通过光固化自组装树脂与一步法制程,高效构建器官芯片微血管网络,显著提升制造效率、精度并降低成本,相关成果发表于《Biomaterials Science》。
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25-12-24 07:14
无需支撑,即刻固化:热固材料3D打印迎来全新解决方案
厦门大学与加州大学伯克利分校研究人员开发出针对硅胶等热固性材料的新型3D打印方法,可无需支撑结构。该技术将直写成型与激光固化结合,材料挤出示即刻固化,实现自支撑结构与更快生产速度。通过软体传感器与磁性机器人等应用案例,该方法还能实现打印部件机械与电学性能的可编程调控,致力于推动柔性电子与器官芯片领域的工业应用。
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25-12-11 07:31
密苏里科技大学光驱动3D打印突破:高效制造器官芯片微通道,加速药物研发
密苏里科技大学开发新型光驱动3D打印技术,利用自组装牺牲树脂高效制造含微血管网络的器官芯片,显著提升药物测试与组织工程研究效率,成果发表于《Biomaterials Science》封面。
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25-11-27 07:23
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人