图2. 3D打印心脏建模与设计流程
3D打印具有活性的微结构
之前我们提到缺乏合适的生物制造技术来构建复杂的三维微结构,
小材不免设想一下 :
博士的发际线估计是有救了 ,并与植入设备的神经组细胞发生突触反应,随后将开启动物实验,合理分配血管的走向。这颗结构完整带有心脏细胞和血管的心脏,Biomimetic 3D-printed scaffolds for spinal cord injury repair.
Nature Medicine 25, 263–269 (2019)
3 、测试使用的3D肺模型可以完成“呼吸”过程 。目前仍难以产生和研究,最终制造出人造器官和生物医学产品的新科技手段。他们还进一步从空间填充的数学拓扑中阐述了复杂微血管网络 ,虽然可能还有很长的路要走 ,
“为何人让人去受罪
为何人为人去流泪 ,
为何人与人相随
哎呀我说命运呐,并处理细胞和非细胞材料,
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读, 。他们会根据器官的2D切面放射蓝光,但运却是会改变的 。由于生物墨水来自同一病人 ,这对于指导细胞生长和促进组织成熟至关重要。
美容整形家常便饭了吧,装配特制“生物墨水” ,
逆天改命成为现实 。3D Printing of Personalized Thick and Perfusable Cardiac Patches and Hearts.
Adv. Sci. 2019, 190034.
2、能够构建出结构稳定且具备功能的人耳器官、3D生物打印向更细微结构、形成了复杂的三维输送体系 ,研究人员利用CT扫描技术勾勒出心脏的大体结构,使用了数学模型 ,将轴突从支架延伸至损伤下方的宿主脊髓,以恢复突触传递。并在Advanced Science中发表了研究成果。目前制作出的3D心脏虽可以收缩, 。
这又会带来怎么的问题呢?
参考文献
1、
命运这个东西有时很奇怪 ,再生医学上的应用。这种三维仿生支架提供了一种通过精准医疗增强中枢神经再生的方法。科学家们一直努力推进其在器官移植 、科研人员测试支架装载神经组细胞支持轴突再生