水凝胶

清华大学开发出促血管化动态生物墨水

生物组织的生长是一个动态过程,在工程化组织/器官构建中,如何构建适配的三维动态微环境是一个关键问题。已有研究表明,负载细胞的水凝胶的基质动态性有助于血管形态发生,对于构筑活性组织的“生命线”具有重要意义。然而,常见的动态水凝胶基质受限于可逆交联解离或细胞介导的

水凝胶 血管 生物 清华大学 墨水 2025-03-28 22:18  1

中外两校合作《AFM》:木质素水凝胶传感器促进人机交互

生物水凝胶因其灵活性、可调力学性能和生物相容性而受到重视,是一种很有前途的可穿戴皮肤和仿生手控制系统中的传感设备材料。木质素是一种富含官能团的生物聚合物,可以被修饰成紫外光(UV)固化的单体,通过光聚合开发3D打印水凝胶。然而,木质素芳香环的固有刚性,加上木质

木质素 水凝胶 afm 木质素水凝胶 水凝胶传感器 2025-03-27 16:54  1

水凝胶孔隙测定与自愈合观测

水凝胶冻干技巧:扫描电镜拍照想要拍出清晰的水凝胶结构照片?试试这个方法吧!1️⃣ 首先,合成好的水凝胶需要先在液氮中浸泡大约一分钟,这样可以快速降温。2️⃣ 接着,将水凝胶放入负20度的冰箱冷冻,确保其结构在低温下稳定。3️⃣ 最后,进行冷冻干燥处理,这样水凝

水凝胶 afm ion 光学显微镜 水凝胶孔隙 2025-03-26 14:08  2

烟台大学任春光团队本科生第一作者发TOP论文:小球藻“活”水凝胶

伤口愈合过程中由于伤口部位血液循环不畅极易导致伤口组织缺氧,影响细胞增殖和胶原蛋白合成,阻碍伤口愈合。此外细菌感染也会加剧伤口部位缺氧状态,进一步加重组织损伤,延缓愈合进程。然而传统递送氧气的治疗手段往往无法有效解决伤口缺氧和感染问题,因此迫切需要开发同时具有

水凝胶 top 烟台大学 任春光 任春光团队 2025-03-26 09:11  2

《AHM》综述:用于软骨和骨再生的功能性水凝胶界面

由于骨组织的独特性质和骨修复过程的复杂性,有效治疗骨疾病相当棘手。结合生物材料、细胞和生物因子,可以提供一种高效且安全的骨修复和再生治疗策略,特别是在这些多功能水凝胶界面材料的基础上。然而,在复杂的骨修复过程中,要开发出具有吸引人特性(例如,生物活性、可控的生

水凝胶 骨再生 软骨 ahm 水凝胶界面 2025-03-25 09:38  2

复旦大学:具有超快响应和大弯曲角度的光波导微型驱动器

软驱动器作为一种具有巨大潜力的技术,广泛应用于软夹具、人工肌肉和仿生系统等领域,能够在光、温度、磁场和电场等多种外部刺激下实现精准变形。其中,光致驱动具有显著优势,能够远程精确控制,并且具有波长、偏振和强度等多种可调参数。然而,传统基于自由空间光的驱动方式面临

复旦大学 水凝胶 驱动器 光波导 草履虫 2025-03-23 22:24  3

华中科技大学罗志强教授团队AFM:基于不变形粘附水凝胶补片构建稳固神经界面用于慢性ECoG记录

微电极皮层脑电图(micro-ECoG)凭借卓越的时间和空间分辨率,在精准脑功能映射和神经活动解码中发挥着关键作用。然而,由于脑组织的持续微运动(如呼吸、血流和肢体运动)、植入器件在脑脊液中的漂浮效应,以及器件缆线的拉扯,传统基于物理贴附的集成生物电子的方式由

水凝胶 华中科技大学 罗志强 华中科技大学罗志强 粘附水凝胶 2025-03-23 07:53  3

Small:DNA基液晶有机凝胶!

脱氧核糖核酸(DNA)是自然界中大量生产和存在的一种经过深入研究的功能构建块。DNA是一种具有可控轮廓和持久长度的半柔性聚合物,允许具有一致的弹性特性,满足Onsager理论,即溶致液晶(LC)相在特定浓度以上被诱导。由于LC的集体行为,DNA取向可以通过蒸发

水凝胶 dna pom 凝胶 液晶 2025-03-22 10:55  3

煤焦油衍生多孔碳基水凝胶太阳能蒸发器,用于高效废水净化

多孔碳基水凝胶蒸发器因其广泛的可获得性、优异的亲水性和丰富的多孔结构,在太阳能驱动的水蒸发领域显示出广泛的应用潜力。然而,单分子交联水凝胶封闭的孔隙结构和纳米多孔碳材料高昂的生产成本不仅影响了碳基水凝胶的耐盐性,也限制了其大规模应用。本文,新疆大学Yakun

水凝胶 太阳能 蒸发器 煤焦油 碳基水凝胶 2025-03-20 17:09  2

KIF20A 热敏水凝胶疫苗为肝细胞癌免疫治疗带来新希望

肝细胞癌(HCC)是全球最常见的恶性肿瘤之一,尽管免疫检查点抑制剂(ICB)已成为其主要治疗方案之一,但肝细胞癌具有较低的免疫原性,导致抗肿瘤T细胞反应不强,影响ICB疗法的成功率,仅部分患者能够从中获益。因此,寻找高效的肿瘤抗原并优化疫苗递送策略成为肝细胞癌

疫苗 水凝胶 肝细胞癌 kif20a 水凝胶疫苗 2025-03-19 19:17  3

IF:79.8!3D打印,最新Nature系列综述!

体积三维打印技术能够快速制造厘米级的物体,最快的技术只需几秒钟。在过去 7 年中出现的这一新技术系列将彻底改变增材制造技术,它可以直接在一桶材料中根据光学和声学场以无层方式制造物体和功能部件。现代体积三维打印方法正在克服传统逐层打印方法所固有的许多挑战,在过去

水凝胶 3d打印 三维打印 引发剂 硫醇 2025-03-19 08:12  3