重庆大学l同济大学l北京大学l增材制造锌基生物材料的研究进展
锌基合金通过合金化和微观结构调控,可以实现优异的力学性能,如高强度、高韧性。这使得锌基生物材料能够承受较大的生理负荷,适用于骨科、心血管等领域的植入物。通过调整增材制造工艺参数和材料成分,可以精确调控锌基生物材料的力学性能。例如,通过控制激光功率和扫描速度,可
锌基合金通过合金化和微观结构调控,可以实现优异的力学性能,如高强度、高韧性。这使得锌基生物材料能够承受较大的生理负荷,适用于骨科、心血管等领域的植入物。通过调整增材制造工艺参数和材料成分,可以精确调控锌基生物材料的力学性能。例如,通过控制激光功率和扫描速度,可
新泽西州纳特利 2025年4月1日 /美通社/ -- 可持续材料领域的领导者 Modern Meadow 宣布, Karmuel Young 品牌创始人Karmuel Young在提交的Sustasia时尚奖中采用了该公司的生物材料。 Young总部位于香港,
生物材料 meadow modernmeadow susta 2025-04-01 02:16 3
近日,自然·通讯《Nature Communication》以“Chain entanglement enhanced strong and tough wool keratin/albumin fibers for bioabsorbable and imm
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个人感觉,如果想要赚很多钱需要具备逆向思维能力,比如要年入 1千万人民币,需要先确定做哪些事情才有可能赚1千万,那么按照这个思路,请先给出可以年入1千万的事情都有哪些。
脑穿通伤损伤后的功能预后较差,由于缺乏临床认可的再生疗法,临床治疗主要集中在支持性措施上。炎症反应、细胞瘢痕、神经元缺失和有限的神经元再生是修复的关键障碍。穿透性病变会造成直接的轴突剪切/撕裂,或由于波力和神经组织的拉伸造成间接的轴突损伤。神经元外生抑制剂和胶
对于建筑师们来说,大自然一直都是缪斯般的存在。我们可以在各种人造建筑物当中看到来自自然界的形与色。建筑的塑造也离不开风和太阳、地形和植被的影响。虽说建筑源于大自然,但在这个万物更新的世界中,建筑楼宇却被看作是一成不变的无生命体。
近几十年来,促进神经功能恢复和改善脊髓损伤的预后一直是主要关注点。脊髓损伤后的分子和细胞微环境是复杂的,研究人员努力阐明其病理生理机制和微环境的变化,并确定有效和高效的治疗策略。迄今为止,脊髓损伤修复的传统方法包括手术、口服或静脉注射药物和神经营养因子,然而,
李宪磊,现为哈佛大学医学院博士后,拟于2025年6月入职南京大学建立实验室,担任至诚青年教授、博士生导师。现代工程与应用科学学院生物医学工程系Principal Investigator。入选2024年度国家优秀青年人才项目(海外)。2020年博士毕业于中国科
近年来,随着合成生物学和基因工程技术的快速发展,治疗性活细胞(Living Therapeutics)作为新一代生物医学疗法,展现出巨大的临床潜力。这些活体药物涵盖哺乳动物细胞、真菌、细菌和病毒等多种生物载体,能够通过基因编程执行复杂的治疗功能,如靶向递送药物
2025年1月21日(周二)晚上19:30-21:00,南京大学校友终身学习辅助计划第136期“疾病、进化、生物材料与医药科技”,将在南京大学“暾学堂”开讲。
手性材料在各种生物化学过程中发挥着至关重要的作用,包括不对称催化、自组装和电化学识别等。手性工程材料在生物医学领域具有可观的应用前景,但手性工程材料的生物医学应用、尤其是在再生医学领域的应用仍然非常有限。组织损伤和器官衰竭是全球范围内的重大医学难题,也是导致死
MathWorks 今天宣布,和新型生物材料与高端医疗器械广东研究院(IBMD,简称“高端医械院”)以及远诺技术转移中心(简称“远诺”)达成合作,为两个高新科技孵化园里满足条件的初创企业提供 MATLAB® 和 Simulink® 许可证、全面的技术支持以及展
陈声教授,香港理工大学讲座教授,博士生导师,香港理工大学食品科学及营养学系系主任,美国微生物科学学院院士。2004年在美国马里兰大学(University of Maryland)获得博士学位,随后在威斯康星医学院(Medical College of Wis
陈声教授,香港理工大学讲座教授,博士生导师,香港理工大学食品科学及营养学系系主任,美国微生物科学学院院士。2004年在美国马里兰大学(University of Maryland)获得博士学位,随后在威斯康星医学院(Medical College of Wis
国家知识产权局信息显示,浙江播下生物材料有限公司取得一项名为“流延膜制备装置”的专利,授权公告号 CN 222061266 U,申请日期为2024年4月。