来源:极端制造 IJEM 作者:Editorial Office复杂的神经解剖结构导致长距离周围神经再生和脊髓损伤修复一直是一个巨大挑战。生物支架通
2023年08月18日2023年7月28日,克莱姆森大学(Clemson University)的研究人员在《ACS Energy Letters》上发表题为3D Printing Enabled Highly Scala
2023年08月17日来源: EngineeringForLife 为了重建一个理想的全层皮肤模型,基底角质形成细胞必须以融合的单层形式分布在真皮上。然而,目前可用的皮肤
2023年08月17日来源:Prosynx 作者:ProAcoustics对受自然启发的细胞超材料的广泛研究激发了使用单一材料和多功能性的全球创新。使用多材料的复杂几何形
2023年08月16日来源: 临床工程资讯3D打印技术(又称快速成型技术)正以前所未有的速度迅猛发展,已成为制造各种医疗领域产品的多功能且有利的平台。3D打印
2023年08月16日来源: 粉体圈近日,西北工业大学苏海军教授团队采用激光定向能量沉积(DED)技术制备Al2O3 GdAlO3 ZrO2三元共晶陶瓷,并研究了制造过程中
2023年08月16日来源:长三角G60激光联盟中国矿业大学的研究人员综述了激光粉末床熔合(LPBF)制备金属玻璃(MG)材料中的孔隙和裂纹。相关研究成果以“Pores
2023年08月16日来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人 杨浩、曹毅 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 为了精准
2023年08月15日来源: EngineeringForLife基于水凝胶的可穿戴柔性压力传感器在人类健康和运动监测方面具有广阔的前景。然而,显着提高水凝胶传感器的韧性
2023年08月15日来源:材料科学与工程导读:增材制造(AM)是一项前景广阔的技术,可用于制造复杂几何形状的高价值近净形航空航天组件。然而,由于易受热裂
2023年08月15日来源:上普生物免疫疗法已被公认为癌症治疗的第五大支柱,它可以特异性靶向癌细胞,并通过免疫记忆实现长期应答,已经提高了多种血液肿瘤(
2023年08月15日来源: EngineeringForLife股骨头缺血性坏死是一种常见的髋关节疾病。由于股骨头血供的损伤和破坏,骨细胞和骨髓的缺血性坏死导致股骨头结
2023年08月14日来源: 易丝帮 脊髓损伤(SCI)后,受损部位附近的内源性神经干细胞(NSCs)被激活,但由于恶劣的微环境,激活的NSCs难以迁移到损伤部位
2023年08月11日来源: EngineeringForLife 生物3D打印是一种能够精确、受控地沉积细胞和人工细胞外基质(ECM)以创建功能性组织结构的技术。然而,当前的
2023年08月11日来源:MEMS近期,厦门大学吴德志教授、王凌云教授团队联合北京控制工程研究所的研究人员共同提出一种采用超弹性模型和赫兹接触模型进行对比
2023年08月11日来源 :中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:王子涵 连芩 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室近年,
2023年08月10日