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技術文章

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  • 20258-15
    麻省理工:一種基于透皮微針的mRNA遞送和隱形醫(yī)療記錄技術

    醫(yī)療干預措施通常需要精確的時間和劑量,因此需要準確地保存醫(yī)療記錄。然而,在全球許多地區(qū),醫(yī)療記錄的不準確或缺失是一個普遍問題,這不僅影響了治療效果,還可能導致疾病干預的失敗。例如,基于mRNA的藥物遞送系統(tǒng)已被證明是針對不治之癥的疫苗和療法開發(fā)的通用平臺,但通常需要多次劑量,對記錄的準確性提出了更高的要求。目前,全球約有40%的患者未能遵循醫(yī)療治療方案,導致治療效果不佳和高死亡率,凸顯了醫(yī)療記錄系統(tǒng)不足對公共衛(wèi)生產(chǎn)生的嚴重影響。傳統(tǒng)的醫(yī)療記錄方法,如紙質(zhì)卡片和在線數(shù)據(jù)庫,存在...

  • 20258-13
    香港理工大學王鉆開團隊:靜電觸發(fā)“冰針空中飛射”,揭示液滴凍結(jié)新機制

    從狂暴對流雷暴中砸落的冰雹,到機翼表面的頑固結(jié)冰,再到換熱器上的厚重霜層,液滴的結(jié)冰行為無處不在,并對自然現(xiàn)象與工程系統(tǒng)產(chǎn)生深遠影響。值得注意的是,液滴的冰凍并非孤立事件,而往往以上百乃至千計液滴的集群形式出現(xiàn),形成連鎖凍結(jié)的宏觀效應。這一過程最常見于基材表面的冷凝結(jié)霜:當一個冷凝水滴首先結(jié)冰,其與周圍水滴立即形成水蒸氣濃度梯度。該冰滴猶如“蒸汽虹吸器”般吸附周邊水滴的水分子,并在自身表面沉積出冰枝,朝鄰近水滴方向生長,直至接觸并誘發(fā)后者的凍結(jié)——這一由冰橋生長驅(qū)動的連鎖反應...

  • 20258-12
    Adv. Sci.新研究:海豹胡須形態(tài)學數(shù)據(jù)庫與基于歐拉螺線的建模??方法

    經(jīng)過數(shù)百萬年的自然選擇與進化適應,多種海洋生物發(fā)展出在復雜水動力環(huán)境中生存繁衍的感知能力,它們通過高度特化的感覺系統(tǒng)捕捉障礙物、獵物或捕食者產(chǎn)生的水動力信號,構(gòu)建對周圍環(huán)境的動態(tài)感知圖景。近年來,海豹胡須對水動力刺激的優(yōu)異感知能力已成為流體力學、仿生工程及動物行為學等領域的跨學科研究熱點,研究界為推進應用轉(zhuǎn)化正致力于開發(fā)仿胡須水下機器人系統(tǒng),通過模擬海豹利用胡須追蹤獵物的行為模式,以期提升水下目標的定位精度與機動性。但該領域發(fā)展的關鍵瓶頸在于真實海豹胡須樣本的稀缺性,以及實現(xiàn)...

  • 20258-12
    微納制造如何改變未來癌癥治療?

    過去,人類用手術刀與癌癥正面對抗;今天,我們嘗試用肉眼幾乎難以看清的微針、一塊比創(chuàng)可貼還輕巧的貼片、甚至一段只有幾毫米長的微型導管,悄無聲息地與癌細胞展開拉鋸戰(zhàn)。而這些前沿技術背后的制造者,正是微納3D打印。作為超高精度3D打印企業(yè),摩方精密正把這一制造“顯微鏡級”器械的能力,帶入癌癥治療的多個關鍵環(huán)節(jié)。微納3D打印為何對癌癥研究那么重要?想象一臺3D打印機,不是打印手機殼、手辦,而是打印直徑不到1毫米的針頭、比頭發(fā)絲還細的通道、像蜂窩一樣復雜的微腔。這就是微納3D打印。摩方...

  • 20258-8
    創(chuàng)紀錄高傳熱性能!3D打印分級微/納結(jié)構(gòu)表面大幅優(yōu)化噴霧冷卻傳熱路徑

    在人工智能、通信、電動汽車、國防與航空航天等領域中,如何在高熱流密度條件下控制設備工作溫度已成為一項重要挑戰(zhàn)。噴霧冷卻結(jié)合了強制對流與工質(zhì)相變潛熱,是一種具有高熱流散熱潛力的技術。然而,大多數(shù)噴霧冷卻增強研究通過提高噴霧流速來強化強制對流,以實現(xiàn)較高的臨界熱流密度(CHF),但這種方法通常會導致較低的傳熱系數(shù)(HTC)。盡管微/納結(jié)構(gòu)表面能增強沸騰性能,但其內(nèi)部容易形成氣膜,從而降低傳熱效率。基于此,華中科技大學楊榮貴教授課題組結(jié)合微納3D打印與電沉積技術,制備了三維有序微納...

  • 20258-6
    微納3D打印加碼創(chuàng)新科技,助力半導體封裝研發(fā)測試

    隨著摩爾定律逐漸逼近物理極限,集成電路制程微縮在物理層面和成本方面均遭遇雙重挑戰(zhàn)。在此背景下,精密芯片架構(gòu)和異構(gòu)集成已成為延續(xù)算力增長的關鍵路徑。因此,如何實現(xiàn)復雜系統(tǒng)的高效、可靠且經(jīng)濟的封裝方案已成為行業(yè)面臨的核心挑戰(zhàn)。如今,微納3D打印技術正以其突破性的技術特質(zhì)為制造業(yè)提供創(chuàng)新解決方案。摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)技術憑借超高光學精度與突破傳統(tǒng)限制的結(jié)構(gòu)制造能力,正在努力改進半導體封裝基板、中介層及射頻元件的生產(chǎn)體系,推動產(chǎn)業(yè)向精密化、集成化方向轉(zhuǎn)型升級。在半導體...

  • 20258-4
    穿刺植入劑協(xié)同銅死亡/STING激活,破解三陰乳腺癌免疫治療瓶頸

    抗腫瘤免疫治療通過激活或增強患者的免疫系統(tǒng)來精確地攻擊腫瘤細胞,是一種革命性的腫瘤內(nèi)源性治療理念。然而,乳腺癌等免疫抑制實體瘤對于免疫治療仍然表現(xiàn)出較差的臨床反應。這種免疫抑制生態(tài)位可以通過多種途徑扭轉(zhuǎn),T細胞就在這一過程中起著核心作用。T細胞的持續(xù)激活依賴于cGAS-STING通路,該通路不僅在先天免疫中很重要,而且是適應性免疫反應的關鍵調(diào)節(jié)器。傳統(tǒng)的外源性STING激動劑在臨床應用中存在明顯的局限性:一方面,帶負電荷的分子結(jié)構(gòu)阻礙了有效穿透細胞膜,導致細胞內(nèi)遞送效率不理想...

  • 20257-30
    神奇干細胞創(chuàng)口貼,快速再生修復創(chuàng)面

    間充質(zhì)干細胞(MSCs)因其能通過旁分泌機制發(fā)揮免疫調(diào)節(jié)與組織再生作用,被廣泛應用于炎癥性疾病及創(chuàng)傷(包括創(chuàng)面修復)的治療。相較于懸浮的MSCs,以細胞球體形式存在的MSC球體(mesenspheres)在創(chuàng)面愈合中展現(xiàn)出更顯著優(yōu)勢,因其具有更強的旁分泌功能,且能在常溫條件下保存較長時間。傳統(tǒng)干細胞遞送主要依賴注射方式,但該方法具有侵入性,會增加患者痛苦。因此,亟需開發(fā)非侵入性干細胞遞送策略。目前雖已開發(fā)多種敷料載體,但基于干細胞球的敷料仍面臨四大技術瓶頸:成球效率低、創(chuàng)面分...

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