推动创新合作发展:持初®胶原纤维网线下发布会6月26日举办在即
2025年6月26日,由 Yestar 艺星主办的持初®胶原纤维网·新品发布会,在上海中心举行。发布会由Yestar艺星主办,发布会现场锦波生物、艺星集团高层领导及艺星学术委员会专家团齐聚,围绕胶原蛋白(尤其是Ⅲ型)的研发瓶颈、临床应用安全边界及行业标准化建设
2025年6月26日,由 Yestar 艺星主办的持初®胶原纤维网·新品发布会,在上海中心举行。发布会由Yestar艺星主办,发布会现场锦波生物、艺星集团高层领导及艺星学术委员会专家团齐聚,围绕胶原蛋白(尤其是Ⅲ型)的研发瓶颈、临床应用安全边界及行业标准化建设
随着科技的飞速发展,打印年轻器官这一前沿领域正逐渐从科幻走向现实。3D 生物打印技术作为实现这一愿景的关键手段,近年来取得了显著进展。本文深入探讨了打印年轻器官的技术原理、当前面临的挑战以及潜在的应用前景,旨在为该领域的进一步研究和发展提供全面的理论支持和实践
在再生医学领域,干细胞凭借其自我更新与分化为多种细胞类型的能力,成为组织再生与疾病治疗的关键。干细胞依据分化潜能可分为单能、寡能、多能、 pluripotent(多能)和 totipotent(全能)干细胞。其中,胚胎干细胞虽具强大分化能力,但因伦理争议、免疫
5月9 -10 日,由香港大学牙医学院 AOS&CDC 主办、西安交通大学口腔医院承办的国际会议“3rd Frontiers Forum on Next-Generation Biomaterials in Dental Medcine 2025”, 即“第三
北京时间5月13日晚八点,iCANX Youth Talks第97期邀请到了新加坡国家科技研究局高级科学家郭佳怡、北京大学研究员苗蕾担任主讲嘉宾,华南理工大学教授杜步婕、北京大学教授张海霞担任研讨嘉宾,Nextleap.LLC高正宏担任主持人,期待你一起加入这
生物材料与转化医学实验室依托中山大学和中山大学附属第三医院建立,核心研究方向涵盖:生物材料、纳米医学、干细胞与组织工程、疾病和生物分子的检测、微流体技术及其生物医学应用。
华南理工大学长江学者特聘教授边黎明团队主要开展水凝胶及液-液相分离生物材料、柔性智能医疗器械、干细胞工程、生物界面黏附、生物材料力学生物学、药物递送载体、组织工程与再生医学等前沿研究,在Science,NatureChemistry,Science Trans
美国工程师开发出一种创新性的建筑材料,其核心构成是借助真菌和细菌细胞的根状菌丝体。研究表明这种由活细胞在低温下制造的材料能够自我修复,最终可能为混凝土等高排放建筑材料提供可持续的替代品。相关论文4月16日刊登于《细胞报告-物理科学》。
生物3D打印技术(Bioprinting)是一项融合生物学、材料科学、工程学和计算机技术的前沿交叉学科。它利用3D打印的精密制造能力,通过逐层沉积生物材料、细胞甚至活组织,构建具有功能性结构的组织或器官。近年来,随着再生医学、个性化医疗和药物筛选需求的增长,生
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 11
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。