技術文章
Technical articles作為最。有。效的水凈化方法之一,太陽能凈化水已獲眾多研究學者的關注。一方面,利用太陽能凈化水非常環保,另一方面,該工藝所需的設備安裝和操作要求相對較低。為了提高太陽能凈化水的效率,已有學者提出了幾種凈化方法,如預熱法、夜間加熱法和附加熱源法,帶有黑色吸收片(BAS)的增強型太陽能蒸餾法(SSG)就是其中的一種方法。但SSG蒸發只發生在水-氣界面,如何增加加熱過程中界面面積成了提高SSG效率的關鍵。此外,BAS材料本身的性能也是SSG的速率的重要影響因素。大量研究發現,微尺寸多...
來自德國法蘭克福大學(GoetheUniversityFrankfurt)布赫曼分子生命科學研究所(BuchmannInstituteforMolecularLifeSciences)的研究人員使用摩方精密(BMF)的微尺度3D打印機microArch®S140制造了一種微型培養皿——水凝膠微孔板(hydrowells)的模具,該微孔板可在微重力環境下用于培養3D多細胞球體。此項研究是太空多細胞球體聚集與生存實驗(SpheroidAggregationandViabi...
微針SERS傳感是一種基于表面增強拉曼散射(SERS)技術的傳感器,它利用微米級別的針尖結構來增強樣品的SERS信號,從而提高檢測靈敏度。SERS技術是一種非常靈敏的光譜技術,可以檢測非常微小的分子,并且可以提供分子的結構信息。由于其高靈敏度和選擇性,SERS技術被廣泛應用于分析化學、生物醫學和環境監測等領域。近年來,殘留農藥已成為最。關注的話題之一,在茶葉、水果、蔬菜等不同的農產品中都檢測到了殘留農藥。有些殘留農藥,特別是內源性農藥,不易被清除,可導致癌癥、激素破壞、哮喘、...
由于在生物、化學及醫學等領域有巨大潛力,微流控芯片技術廣泛應用于藥物篩選、新藥開發及癌癥研究等多個領域,其中微流控芯片的制備是科研人員關注的熱點。傳統制作微流控芯片的工藝流程比較復雜,制作周期較長,且一般需要凈化間及其他昂貴的設備。3D打印具有成本低廉、制作快速的優勢,因此基于3D打印技術制作微流控芯片成為一種替代方案。目前3D打印技術主要用于制作模具,但打印得到的模具需要后續處理才能進行聚二甲基硅氧烷(PDMS)等結構復制,因此延長了微流控芯片的制備周期,不利于快速設計結構...
由于在生物、化學及醫學等領域有巨大潛力,微流控芯片技術廣泛應用于藥物篩選、新藥開發及癌癥研究等多個領域,其中微流控芯片的制備是科研人員關注的熱點。傳統制作微流控芯片的工藝流程比較復雜,制作周期較長,且一般需要凈化間及其他昂貴的設備。3D打印具有成本低廉、制作快速的優勢,因此基于3D打印技術制作微流控芯片成為一種替代方案。目前3D打印技術主要用于制作模具,但打印得到的模具需要后續處理才能進行聚二甲基硅氧烷(PDMS)等結構復制,因此延長了微流控芯片的制備周期,不利于快速設計結構...
增生性瘢痕(HS)是一種病理性瘢痕,表現為異常僵硬、腫脹、抗拉強度降低和色素沉著,可引發瘢痕患者機體功能障礙、情緒焦慮、抑郁等癥狀。因此,增生性瘢痕的防治一直是創傷后面臨的一個重要挑戰。聚合物微針(MNs)已成為一種的非常有效的透皮物質交換介質,其可以最小的侵入性幫助在疾病治療如腫瘤、糖尿病、細菌生物被膜、真菌感染和疤痕中提供各種藥物的透皮傳遞。但換個角度看,微針可穿透表皮層角質層,在組織中形成微孔陣列,往往會改變疤痕組織的生物力學環境和超微結構,這給增生性瘢痕的臨床管理尋找...
IMcoMET是皮膚癌治療領域的生物技術初創公司。他們致力于改變腫瘤微環境。他們正在開創一種新型免疫療法,有望從根本上改變治療皮膚癌的方式。癌細胞可以通過發送偽。裝信號來欺騙免疫系統,這些偽。裝信號主要是蛋白質構成的分子,它們產生癌細胞并將其釋放到細胞周圍的液體中,這些液體通常就是我們所說的腫瘤微環境。免疫療法的目的是消滅偽。裝信號、刺激免疫反應并使其正常消滅癌細胞。他們開發了一種基于微流控和微針的技術,可物理移除腫瘤微環境及其所有成分,以便被健康組織替代。M-Duo®...
增材制造又稱3D打印是一項新興技術,其為制造高度復雜的三維幾何形狀產品提供了靈活和快速的平臺。3D打印在諸如航空航天、能源、機械超材料和生物醫學工程等領域的應用有獨。特的優勢。立體光刻技術是一種最早和最。廣泛使用的增材制造技術,微立體光刻技術(PµSL)用紫外線光束在光敏樹脂表面有選擇地固化,投射出的圖案能夠以微米級的高分辨率制造復雜的三維結構。一方面,由于3D打印產品潛在的廣泛應用,開發適用于高分辨率立體光刻技術的新型光敏樹脂和預聚物有巨大的需求。另一方面,陶瓷...