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器官芯片制造/生物3D打印课题组研究方向简介


课题组聚焦于制造学科与生物学科交叉领域,尤其是器官芯片制造,期望通过在微流控芯片上构造器官原型(器官芯片),在实验室环境下重现各种疾病的微环境,可广泛应用于药物研发、致病机理研究、细胞发育机制探讨等领域,为生物医学相关学科的研究提供基础支撑。主要围...

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Tags: 生物制造 3D打印 器官芯片

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45 From Microfluidic Paper-Based Analytical Devices to Paper-Based Biofluidics w.pdf ACS Biomaterials封面:从纸基微流控芯片到纸基生物芯片(From Microfluidic Paper-Based AnalyticalDevices to Paper-Based Biofluidics with Integrated Continuous Perfus...

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跨尺度血管结构的生物3D打印


生物3D打印宏微跨尺度血管结构 3D Bioprinting of Vessel-likeStructures with Multilevel FluidicChannels DOI:10.1021/acsbiomaterials.6b00643 心血管疾病是当今世界威胁人类最严重的疾病之一,其作用机制复杂,目前基于动物实验及平面细胞实验的研究与人体环...

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Tags: 跨尺度血管 血管打印

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生物3D打印中的生物墨水可打印性研究


3D生物打印中的生物墨水可打印性研究 39 Research on the printability of hydrogels in 3D bioprinting.pdf Researchon the printability of hydrogels in 3D bioprinting, Scientific Reports, 2016,6:29977, DOI: 10.1038/srep29977 生物墨水的可打印性关系...

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Tags: 生物3D打印 生物墨水 可打印性

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3D打印微流控芯片及其在化学、生物中的应用进展(Developments of 3D Printing Microfluidics and Applications in Chemistry and Biology a Review) 36 Developments of 3D Printing Microfluidics and Applications in Chemistry and B.pdf 去年受Electroanalys...

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Tags: 生物打印 片上器官 增材制造 快速原型

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基于光敏印章的低成本微结构制造


微纳结构在微流控芯片,微电子器件,表面纹理制造,仿生结构等中有着极其广泛的应用。目前主流的微制造技术包括基于光刻工艺的硅微加工技术、激光,微铣削等直接加工或直写技术,热压,软刻蚀等基于模版的复制技术。 基于光刻技术精度高,工艺成熟,但加工周期长,成...

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Tags: 微纳制造 光敏印章 跨尺度结构 PAD

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微流控纸芯片(纸基微流控芯片)制造方法综述


纸基微流控芯片(Paper-based microfluidic analyticaldevices,μPADs)是一种新兴的微流控分析技术平台,具有成本低、加工简易、使用和携带方便等优点,在临床诊断、食品质量控制和环境监测等应用领域具有很大的应用前景。纸基微流控芯片采用纸张作为基底替代硅、...

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Tags: 纸基微流控芯片 Paper-based devices μPADs)

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