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太空3D打印视网膜迈入量产阶段
生物技术公司着眼于批量制造及后国际空间站平台,因太空制造的植入物在质量上优于地球方法
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06-12 17:13
轨道3D生物打印新突破:Auxilium与Starlab合作在空间站量产可植入医疗器械与复杂组织
Auxilium公司将其成功在国际空间站验证的AMP-1生物打印机部署至Starlab商业空间站,利用微重力环境制造地面无法生产的可灌注血管及可植入医疗器械。这一合作旨在推动轨道生物制造从实验转向规模化生产,尽管面临发射延迟、细胞活性维持及监管审批等挑战。
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02-16 20:03
革命性软细胞几何体突破太空制造边界:3D打印助力微重力实验取得超预期成果
英国牛津大学与布达佩斯技术与经济大学联合研发的新型几何结构"柔性晶格"近期在国际空间站随公理-4任务完成测试。这种结构的f2变体通过其无直边的曲面填充特性(类似金属丝框上的皂膜形态),实现了微重力环境下水行为分析的实验。匈牙利航天员Tibor Kapu开展的这项研究揭示了地球无法获得的独特流体构型,为生物组织几何学和无棱角结构设计提供了新见解。虽未明确说明制造工艺,但考虑到3D打印在航天实验复杂结构制造中的广泛应用,该结构极可能采用增材制造技术实现。
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25-12-18 07:48
太空制造新时代:增材制造解锁ISAM与ISOM商业化潜力
太空服务市场正在迅速兴起,增材制造将在这一分布式制造的终极形态中发挥关键作用
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25-12-03 17:43
太空打印新纪元:人类肌肉组织首次在失重状态下成功制造
苏黎世联邦理工学院在抛物线飞行中实现全球首次微重力环境下人体肌肉组织的3D打印。其自主研发的G-FLight生物打印系统利用新型生物墨水,在失重条件下成功构建高精度、高细胞活性的人造肌肉,为太空药物测试、疾病研究及宇航员健康监测提供了突破性解决方案。
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25-11-11 06:21
微重力生物制造新突破:ETH Zurich实现人类肌肉组织的太空3D打印
在微重力条件下,通过抛物线飞行实验,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员成功3D打印出人体肌肉组织,标志着天基生物制造领域的一个重要里程碑。该研究旨在通过模拟无重力环境更精准复制人体天然组织结构,以优化疾病建模与药物开发。
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25-11-05 22:15
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人