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  • 用于流体互联的人脑类器官培养的模块化3D打印平台

    日期:2023-11-27 09:51:51 点击:200 好评:0

    脑类器官技术改变了基础和应用生物医学研究,并为人类大脑发育过程和疾病状态的认识铺平了道路。尽管大脑类器官的使用在过去十年中迅速增长,但与之相伴的生物工程和生物制造解决方案仍然稀缺。因此,大多数脑类器官实验方案仍然依赖于商用工具和培养平台,...

  • 美国太空基金会探索中心将设立新的3D打印实验室

    日期:2023-11-27 09:42:31 点击:148 好评:0

    2023年11月26日, 据《公报》报道,太空基金会的探索中心正在耗资 300 万美元进行展馆扩建和翻新,其中包括一个新的“无人机区”和一个 3D 打印实验室,并将于2024年春季对外开放。在本次翻修内容中将增加火星机器人实验室和球体科学展览内容,旨在加深参观...

  • 美国空军花1170万美元来分析金属3D打印的经济价值,谋划创新路线图

    日期:2023-11-26 20:55:16 点击:248 好评:0

    2023年11月25日,被ASTM International收购的3D 打印行业咨询公司Wohlers Associates已被选为美国空军(USAF)牵头的一个项目的关键参与者。该项目专注于粉床增材制造的技术经济分析,是“通过增材功能和技术经济分析(IMPACT)提高制造生产力”计划的一部分...

  • 七个工作包实现轻量化+低碳!德国BMWK资助两大研究所增材制造液压元件开发

    日期:2023-11-25 16:48:16 点击:157 好评:0

    通过金属3D打印技术来制造液压歧管,在进行产品设计时无需考虑交叉钻孔的设计约束,并且可以将锋利的角换成圆形弯曲的设计从而减少湍流现象。开发增材制造液压歧管工艺路线,亚琛工业大学DAP数字增材制造研究所与亚琛工业大学ifas流体动力驱动和系统研究所执...

  • 纳通生物科技激光增材制造匹配式人工膝关节假体获批上市!

    日期:2023-11-25 16:38:32 点击:101 好评:0

    在2023年11月17日,国家药品监督管理局对纳通生物科技(北京)有限公司的“增材制造匹配式人工膝关节假体”创新产品进行了审查,并正式批准了其注册申请。该产品获得批准,对于推动粉末床激光增材制造技术在膝关节植入物制造领域的国内市场化发展具有重要意义...

  • 航天制造商Agile 实现复杂功能集成部件高效增材制造有秘诀!

    日期:2023-11-25 16:33:53 点击:99 好评:0

    自人类首次登上月球以来已经过去了半个多世纪,月球任务仍然是一项充满挑战的任务。但随着3D打印技术为快速产品开发和新颖的质量减轻方法打开了大门,太空探索得到了新的推动。如今,增材制造公司是月球任务中的宝贵盟友。 Oqton 其中一个例子是太空推进解决...

  • 3D Systems 的 NextDent Base 义齿材料获得FDA批准

    日期:2023-11-24 15:02:35 点击:178 好评:0

    2023年11月23日, 美国食品和药物管理局 (FDA) 已为 3D Systems 的 NextDent Base 材料提供了 510(k) 许可,该材料旨在用于制造义齿基托,以支撑人造牙以形成全口或部分可摘义齿。该材料已获得加拿大卫生部的批准,并获得了 CE 认证标志 1639。NextDentBase...

  • 热塑性弹性体3D打印+热压印,实现心脏芯片设备的自动化制造

    日期:2023-11-24 15:01:27 点击:184 好评:0

    芯片上器官装置的成功转换需要开发用于装置制造的自动化工作流程,而这面临着需要在微米级配置中精确沉积多类材料的挑战。目前许多芯片心脏设备都是手动生产的,需要熟练操作人员的专业知识和灵活性。 针对此问题,来自加拿大多伦多大学的Milica Radisic团队...

  • 为获得更强推力,Sierra Space航天发动机采用Agile Space 3D打印技术

    日期:2023-11-23 18:21:31 点击:196 好评:0

    2023年11月23日,航天推进技术的创新者Agile Space Industries与商业航天公司Sierra Space合作,共同打造了有史以来最大的航空双组分联合推进肼发动机VRM5500-H。该项目的一个关键点是广泛应用3D打印技术在其构建过程中。 值得注意的是,作为该发动机的关键...

  • 《AM》综述:肝纤维化3D生物打印和微流控芯片模型

    日期:2023-11-22 09:08:01 点击:198 好评:0

    生物材料广泛用于模拟细胞-基质相互作用,这对于细胞生长、功能和分化至关重要。当开发富含细胞外基质的器官(如肝脏)的体外疾病模型时,这一点尤其重要。肝病涉及慢性伤口愈合反应,并形成疤痕组织,称为肝纤维化。在早期阶段,肝病可以逆转,但随着疾病的...

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