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  • 20257-11
    東南大學團隊開發(fā)可穿戴雙模態(tài)貼片,開辟急性心肌梗死院前超早期精準檢測

    近幾十年來,我國急性心梗的發(fā)病率呈明顯上升趨勢,每年新發(fā)病例至少50萬人次,且發(fā)病人群日趨年輕化,嚴重威脅人民的健康和生命。快速、準確的急性心梗診斷是病患救治的關鍵,也一直是備受關注的研究熱點與難點。現(xiàn)有的心梗確診依賴于醫(yī)院的心電圖和對心梗三項的實驗室檢測,存在耗時長、操作復雜、需要侵入式抽血等局限性。倘若能突破專業(yè)儀器和專業(yè)人員的限制,開發(fā)快速、靈敏、易于操作的心梗理化標志現(xiàn)場檢測技術,將大幅節(jié)省診斷時間從而縮短心肌缺血時間,推動心梗治療方案革命性的發(fā)展。近日,東南大學王著...

  • 20257-10
    港中大+港理工聯(lián)合研發(fā)亞毫米磁控微導管新技術,破解血管內精準介入難題

    現(xiàn)有的導管技術在微小且復雜的血管系統(tǒng)中存在進入困難、操作效率低以及對血管組織損傷風險較高等問題,限制了內血管治療的廣泛應用和效果提升。盡管微導管已成為神經血管、心血管等微細血管的靶向介入治療的重要工具,但由于血管結構復雜和血流環(huán)境惡劣,傳統(tǒng)微導管難以實現(xiàn)精準操控與多功能治療。因此,開發(fā)一種能夠實現(xiàn)精確導航、有效治療且具有良好組織兼容性的微導管系統(tǒng)成為實際臨床需求的迫切方向,為卒中、動脈閉塞等血管疾病的微創(chuàng)治療提供新的技術支持。近期,香港中文大學機械與自動化工程學系張立教授團隊...

  • 20257-10
    不止能打印Labubu,3D打印正深度嵌入工業(yè)制造體系

    泡泡瑪特旗下IPLabubu手辦引發(fā)的消費狂潮持續(xù)升溫,資料顯示,在Labubu的迭代中,已經大量采用3D打印(增材制造)技術,大幅縮減了產品迭代成本,這還一度意外帶火了二級市場3D打印及相關耗材上市公司的股價。事實上,增材制造在工業(yè)界的應用遠不止于打印玩偶手辦。作為創(chuàng)新性的制造工具,增材制造正從打樣工具走向產業(yè)鏈深處,尤其在新能源汽車、醫(yī)療器械、精密電子等產業(yè)鏈中,越來越多的企業(yè)將其納入生產體系,或為此調整產線,或成立新部門。制造力是一個國家科技水平的底座??萍及l(fā)展的進步方...

  • 20257-7
    創(chuàng)新微針系統(tǒng):氫氣療法助力術后鎮(zhèn)痛與傷口愈合

    術后疼痛管理是現(xiàn)代麻醉學和圍手術期醫(yī)學中的一個關鍵議題。研究表明,超過80%的手術患者在術后出現(xiàn)急性疼痛,其中約10%的患者因急性疼痛管理不當,最終發(fā)展為慢性疼痛。疼痛控制不當不僅延長恢復周期,增加住院時長,還可能導致傷口愈合延遲,從而進一步影響患者的生活質量。盡管局部鎮(zhèn)痛的藥品因其有效的鎮(zhèn)痛效果和較小的副作用被廣泛應用,但其單次給藥的短效性限制了其在術后長期疼痛管理中的應用。因此,開發(fā)新型藥物遞送系統(tǒng)和個性化的鎮(zhèn)痛控制方案成為當務之急。氫氣(H2)作為一種無色、無味、無毒且...

  • 20257-2
    數(shù)字微流控芯片:精準操控與動態(tài)重構驅動的“微流控革命”

    數(shù)字微流控芯片(DMF)通過電潤濕效應(EWOD)等原理,在芯片表面形成離散液滴陣列,每個液滴均可作為獨立反應單元進行操控。其核心優(yōu)勢在于微納尺度下的精準控制:通過外部電信號驅動,可實現(xiàn)液滴的移動、合并、分裂等操作,精度達亞微米級,且液滴體積?。{升級)、反應速度快,顯著提升分析效率。例如,西湖大學研發(fā)的現(xiàn)場可編程拓撲形貌變形陣列(FPTMA)芯片,借鑒FPGA設計理念,通過軟件編程實現(xiàn)硬件動態(tài)重構,支持液滴路徑的實時調整與復雜毛細管回路構建,突破了傳統(tǒng)芯片功能固定的局限。動...

  • 20257-2
    潰瘍性結腸炎靶向治療新略:基于機器學習的脂質體微流控制備

    隨著全球慢性炎癥性腸病發(fā)病率逐年上升,潰瘍性結腸炎(UC)已成為威脅人類健康的重要公共衛(wèi)生問題。現(xiàn)有臨床治療方案普遍存在療效波動與不良反應顯著的局限性。天然藥物大黃素雖展現(xiàn)出優(yōu)異的抗炎活性,但因其水溶性差、生物利用度低的特性,極大程度限制了臨床轉化進程。在納米藥物遞送領域,脂質體作為理想的藥物載體,具備提升藥物遞送效率與靶向性的顯著優(yōu)勢。然而,傳統(tǒng)脂質體制備技術面臨流程繁瑣、批次質量不均的瓶頸,新興微流控技術亦因混合效率不足難以實現(xiàn)規(guī)?;瘧?。因此,開發(fā)創(chuàng)新性解決方案,實現(xiàn)納...

  • 20256-30
    讓看不見的精度決定聽得見的未來,微納3D打印技術重塑聲學器件制造方式

    聲學器件已從傳統(tǒng)揚聲器、麥克風等單一功能元件,發(fā)展為融合傳感、調制與執(zhí)行功能的智能系統(tǒng)。在醫(yī)療領域,聲學超表面通過調控聲波相位實現(xiàn)腫瘤靶向治療;工業(yè)場景中,MEMS聲學傳感器實時監(jiān)測設備故障頻響;消費電子領域,微型降噪麥克風陣列成為耳機的標配。其共性在于利用精密加工技術改進聲學器件,實現(xiàn)高分辨率、高通量和靈活性。微納3D打印技術具備高精度、多材料兼容等優(yōu)勢,可有效解決傳統(tǒng)聲學器件在復雜結構一體成型的難題,成為推動聲學研究突破物理制造極限,攻克技術瓶頸的關鍵一環(huán)。①聲學空間微分...

  • 20256-25
    東京大學仿生人類手指機器人,實現(xiàn)“皮膚”補水!

    生物混合機器人通過整合生物材料的優(yōu)勢構建系統(tǒng)。伴隨三維皮膚制備技術的突破,具有皮膚覆蓋的生物混合機器人正成為下一代機器人的重要發(fā)展方向。相較于傳統(tǒng)機器人的非生物覆蓋材料,皮膚覆蓋機器人展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢:其外觀高度擬人化,且具備類似生物組織的自修復能力——這些特性是純機械系統(tǒng)難以企及的。然而,當前技術瓶頸在于其內部缺乏持續(xù)的水分與營養(yǎng)供給機制,導致暴露于空氣環(huán)境時表皮易迅速干燥,嚴重制約了機器人的長期運行穩(wěn)定性。盡管現(xiàn)有研究已在皮膚等效物中成功構建灌注通道,然而這些技術主要適配平...

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