技術文章
Technical articles間充質干細胞(MSCs)因其能通過旁分泌機制發揮免疫調節與組織再生作用,被廣泛應用于炎癥性疾病及創傷(包括創面修復)的治療。相較于懸浮的MSCs,以細胞球體形式存在的MSC球體(mesenspheres)在創面愈合中展現出更顯著優勢,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,亟需開發非侵入性干細胞遞送策略。目前雖已開發多種敷料載體,但基于干細胞球的敷料仍面臨四大技術瓶頸:成球效率低、創面分...
類器官芯片是生命科學與工程技術交叉融合的前沿產物,正為精準醫療、新藥研發、疾病治療等提供全新的解決路徑。然而,其制造過程面臨結構復雜、尺度精密、材料多樣等挑戰。摩方精密以微納3D打印技術打破瓶頸,不僅幫助科研機構培育出厘米級類器官模型,還推動器官芯片從實驗室走向臨床前應用,為未來醫療生態注入高精度制造的新動能。01:類器官芯片是什么?為何它意義重大?類器官(Organoid)是利用干細胞在體外構建出具有特定器官功能的三維細胞聚集體。器官芯片(Organ-on-a-chip)則...
氧化石墨烯(GO)作為一種二維石墨烯衍生物,因其表面富含羧基、環氧基和羥基等含氧官能團而具備優異的親水性和溶液分散性,可通過經濟高效的氧化剝離工藝制備。然而,GO單層結構的高柔韌性使其難以直接構建穩定的三維宏觀結構,限制了其在生物醫學領域的進一步應用。針對這一挑戰,來自成均館大學、延世大學、中央大學、香港理工大學等聯合研究團隊提出了一種基于馬蘭戈尼效應的創新策略,通過調控GO懸浮液的乙醇濃度、顆粒尺寸、溶液pH值及黏度等參數,在錐形聚合物微孔中實現可控對流與溶劑蒸發,從而制備...
在精準醫療時代,如何安全有效地穿透人體第一道防線——皮膚屏障,成為藥物遞送和生物傳感的核心挑戰。傳統注射器帶來的疼痛與感染風險,以及口服藥物的生物利用度瓶頸,科研人員從大自然中汲取靈感,從而催生出了仿生微針技術。然而制造這些仿生精密結構曾讓科研人員舉步維艱。傳統微加工技術難以兼顧復雜幾何形狀與微米級精度,材料選擇也極為受限。當全球科研團隊在微針制造的道路上摸索前行時,摩方精密微納3D打印技術以2μm的工業級超高精度,為這場醫療革命提供了關鍵支撐。無痛高效醫療的破局者:仿生微針...
在乳腺癌化療中,阿霉素因其強效性被廣泛使用,然而高達50%患者會出現耐藥反應,導致療效驟降,預后不佳。其耐藥機制較為復雜,尤其是與線粒體代謝重編程密切相關。近日,武漢大學藥學院黎威教授團隊與武漢大學生命科學學院宋質銀教授團隊合作在《ACSNano》期刊發表題為:“Mitochondria-TargetedMicroneedlesReverseDoxorubicinResistanceviaApoptosis-FerroptosisSynergy”的研究論文,提出一種創新策略—...
周圍神經損傷(Peripheralnerveinjury,PNI)是一種常見的外傷性疾病,常由車禍、戰傷、工傷和醫療事故等引起。PNI的典型臨床表現為受損神經所支配的區域出現感覺和運動功能障礙,其嚴重程度因損傷程度而異。這種疾病給患者帶來了極大的痛苦與不便,嚴重影響了他們的生活質量;同時,也給患者與社會帶來了沉重的經濟負擔。PNI的傳統治療方法可分為手術治療和非手術治療兩類。非手術治療方法包括電刺激、磁刺激、激光光療等,而手術治療方法包括神經縫合術和神經移植術(包括同種異體移...
柔性觸覺傳感器是構建智能機器人、可穿戴設備與人機交互系統的關鍵基礎器件。面對高剪切應力、大變形等復雜工況,多層柔性傳感器器件常面臨界面脫層、信號不穩定等技術瓶頸。為實現“既牢固又靈敏”的性能兼顧,南方科技大學郭傳飛教授團隊創新性地引入超支化聚氨酯(HPU)微柱作為界面結構,顯著提升了器件的力學穩定性與響應性能。相關成果以“Micropillar-enabledtoughadhesionandenhancedsensing”為題在CellPress旗下期刊《Matter》上發表...
在精準醫療持續推進的當下,如何實現藥物劑量的實時調控,正成為慢性疾病管理中的關鍵課題。尤其在全球糖尿病患者數量龐大的背景下,臨床上亟需一種更高效、更個體化的藥物監測手段。當前常用的治療藥物監測(TherapeuticDrugMonitoring,TDM)主要依賴靜脈采血和實驗室檢測,不僅操作繁瑣、耗時長,還存在取樣時間點有限、檢測數據碎片化等問題,難以真實反映藥物在體內的動態代謝過程。此外,TDM多數情況下僅測定血液中單個時間點的藥物濃度,不能為醫生提供完整的藥代動力學趨勢分...