微纳金属3D打印技术应用:AFM探针?

3D生物打印技术在复杂结构和多细胞组织器官构筑方面具有不可替代的优势。生物3D打印墨水日益成为制约3D打印组织工程领域发展的瓶颈,其可打印性和物化性能,对细胞行为和命运的调控是构筑组织器官,实现再生的关键。水凝胶是含大量水的三维交联网络材料,具有类细胞外基质的特征,可用于生物3D打印。然而,水凝胶材料存在凝胶-溶胶转变慢、支撑强度弱等问题,打印精度和结构稳定性有待改善。光交联、增稠剂或支持浴等策略可部分地解决这些难题,但增加了打印工艺的复杂程度,增大了生物毒性等风险。解决水凝胶材料可打印性与结构稳定性之间的矛盾,实现温和条件下的快速打印,构筑高精度仿生组织工程支架,是生物3D打印领域亟待解决的关键科学问题。

中山大学付俊教授团队发明了由微凝胶生物3D打印墨水,研究发现,微凝胶可通过氢键组装为宏观水凝胶(bulk hydrogel),具有典型的触变性能、快速自愈合性能和一定的机械强度,可在常温条件下直接打印构筑复杂组织工程支架(图1)。

编者按:本文转载自微信公众号 ,作者:老酒高分子


原子力显微镜软件 原子力显微镜教学模型软件 目录 关于该项目 图形用户界面和arduino ATMega 2560框架,用于原子力显微镜的教学模型。 该项目的目标是将Arduino系列的微控制器与PC类设备(例如Raspberry Pi)接口。 它使用类似于3D打印的方法来操纵显微镜托盘上的UUT,激光和光刻胶条以获取物体的3D图像。 由建立。 项目图片 GUI图像,扫描对象和扫描结果 应用程序的图形用户界面 将物体放在显微镜的托盘上 从顶部在应用程序中查看扫描的对象 在应用程序中从顶侧角度查看扫描的对象 建于 PyQt MatPlotLib 脾气暴躁的 PySerial 树莓派 Arduino的 入门 此项目是为其他地方不存在的特定硬件而设计的,您只能查看GUI(python部分) 先决条件 像PyCharm(或任何其他)一样的Python IDE

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