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  • 我國科學家開發一種用于骨組織再生的硅基三維仿生支架

    骨折、創傷和先天性殘疾嚴重影響患者生命健康和生活質量。天然骨組織具有通過自我再生對輕微損傷做出反應的固有康復能力,但大骨折或大面積缺損使得在沒有手術干預的情況下難以實現完全的功能恢復,且自體移植物具有可用性有限、供體部位發病率高等風險。合成生物支架為骨損傷提供了一種有前途的替代治療。近日,清華大學和北京大學在《Science Advances》雜志發表題為“A 3D biomimetic optoelectronic scaffold repairs cranial defects”的文章。 研究團隊開發了一種用于骨組織再生的集成薄膜硅基微結構的三維(3D)仿生支架。體外體內實驗結果表明,該硅基混合支架可以完全溶解在生物環境中,在培養人骨髓來源的間充質干細胞(hBMSCs)時,為細胞提供了有利于細胞生長和分化的3D分層結構;在近紅外照明條件下,硅基結構可產生電信號,使細胞電位去極化并喚起細胞內鈣活性,調節hBMSCs向成骨......閱讀全文

    我國科學家開發一種用于骨組織再生的硅基三維仿生支架

      骨折、創傷和先天性殘疾嚴重影響患者生命健康和生活質量。天然骨組織具有通過自我再生對輕微損傷做出反應的固有康復能力,但大骨折或大面積缺損使得在沒有手術干預的情況下難以實現完全的功能恢復,且自體移植物具有可用性有限、供體部位發病率高等風險。合成生物支架為骨損傷提供了一種有前途的替代治療。近日,清華大

    蘭州化物所研發加固仿生自清潔硅基仿生材料

      出淤泥而不染的荷葉,捕蟲高手豬籠草,科學家們研究仿生,利用自然界賦予的神奇功效為人類服務。然而,仿生“荷葉”和“豬籠草”卻有一顆“玻璃心”,一旦受到外界觸碰,“自清潔”功能也隨即消失。  “我們要做可以應用的硅基仿生自清潔材料。”中科院蘭州化學物理研究所甘肅省黏土礦物應用研究重點實驗室張俊平研究

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      近日,美國康奈爾大學的科學家開發了嵌套在細胞封裝系統的生物仿生支架,可解決細胞封裝系統氧氣輸送困難的問題。相關研究成果在《Nature Communications》發表,題為:A bioinspired scaffold for rapid oxygenation of cell encaps

    什么是硅基負極材料?

    更高的正極比容量、更高的負極比容量和更高的電池電壓(以及更少的輔助組元),是高能量密度電池的理論實現路徑。正極材料的比容量相對更低,性能提升對電池(單體)作用顯著;負極比容量提升對于電池能量密度提升仍有相當程度作用。硅材料的理論比容量遠高于(約10倍)已逼近性能極限的石墨,有望成為高能量密度鋰電池的

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    硅基智能創始人司馬華鵬認為,隨著AI技術的快速發展,我們正處在從碳基文明向硅基文明轉變的關鍵時期。這一轉變不僅標志著技術的迭代,更意味著生命深層的進化。在AI時代,算力、電力和財力成為了新的生產資料,而傳統的食物、能源和土地已不再是關鍵。司馬華鵬將“硅基”概念類比為漫威作品中的振金,認為它將在能源、

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    更高的正極比容量、更高的負極比容量和更高的電池電壓(以及更少的輔助組元),是高能量密度電池的理論實現路徑。正極材料的比容量相對更低,性能提升對電池(單體)作用顯著;負極比容量提升對于電池能量密度提升仍有相當程度作用。硅材料的理論比容量遠高于(約10倍)已逼近性能極限的石墨,有望成為高能量密度鋰電池的

    生物工程師造出仿生超級三維相機

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    吲哚酮仿生戊烯基化和類香葉基化新策略

    近日,大連化物所仿生催化合成研究組(211組)陳慶安研究員團隊在鈀催化吲哚酮戊烯基化和類香葉基化方面取得新進展,利用雙膦配體或單膦配體,改變金屬鈀中心的配位數,實現在吲哚酮上引入C5或C10結構單元。該策略為在吲哚酮骨架分子上引入不同長度的異戊二烯鏈研究提供了新思路。

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    硅基全電池的其他重要參數

    初始庫侖效率(ICE)是全電池設計的關鍵,因為它對活性材料的利用率起著決定性的作用,從而影響適用電池的總重量。然而,大多數關于硅負極LIBs的研究都集中在實驗室。在實驗研究中,通常采用金屬鋰作為對電極,但鋰通常過量,這使得第一次嵌鋰過程中SEI膜形成和副反應引起的Li+損失不會顯著惡化循環穩定性。在

    新研究實現硅基非傳統超導

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500710.shtm近日,中山大學電子與信息工程學院(微電子學院)副教授明方飛與南方科技大學副教授王克東團隊、美國田納西大學教授Weitering團隊等合作,在硅基拓撲超導研究方面取得重要進展。相關研究成

    “神奇材料”石墨烯“聯姻”硅基技術

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      石墨烯為單層或少層碳原子組成的低維碳納米材料,具有優異的理化性質,自2004年被發現以來,迅速成為材料科學與凝聚態物理等領域的研究前沿。同時,石墨烯展現出良好生物相容性,在生物醫學領域的應用近年來備受關注,已被成功用于細胞成像、藥物輸運、干細胞工程及腫瘤治療方面。   中國科學院蘇州納米技術與

    科學家研發出新型三維碳神經支架

      由中國、意大利、美國學者組成的一個國際研究團隊,最新研發出一種三維石墨烯-碳納米管復合網絡支架。這種生物支架能很好地模擬大腦皮層結構,未來,研究者們不僅能借助支架清晰、直觀地看到腦部疾病的發展過程,還有望將其植入大腦,用于阿爾茨海默癥等多種神經退行性疾病的治療。  碳神經支架是一種基于石墨烯、碳

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      大約1.27億人具有慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disorder ,COPD),這種疾病的病死率高,是美國第三大死亡原因,由于其緩慢進行性發展,嚴重影響患者的勞動能力和生活質量。在終末期肺部疾病中,有時候移植是唯一可行的治療選擇,但是器官可用

    上海硅酸鹽所等制備出3D打印仿生蓮藕支架

      臨床上,大塊骨缺損的修復是人類面臨的挑戰之一,3D打印技術可以便捷的制備形狀可控的多孔支架材料,廣泛應用于生物材料和骨組織工程領域。傳統3D打印支架具有多孔的結構,將材料植入缺損部位后,營養物質和細胞沿著孔向內滲入支架內部,有利于骨組織向內長入,促進骨缺損的修復。然而,傳統3D打印支架在大塊骨缺

    科學家開發細胞封裝系統內高效氧氣遞送的生物仿生支架

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    王曦:領航高端硅基產業藍海

      王曦,中國科學院院士,我國著名半導體材料學專家,中科院上海微系統與信息技術研究所所長、我國高端集成電路襯底材料的主要開拓者和領軍人物。3月23日,他在上海科技獎勵大會上獲得了2017年度科技功臣獎。  在中國,如果提到高端硅基SOI材料研發和產業化,業內人士都會提到一個名字——王曦。  王曦,中

    硅基動態血糖儀怎么樣

    硅基動態血糖儀親測大大好用,我是低血糖,為了穩定血糖,現在每天都在戴著,硅基動態血糖儀對我來說,幫助很大。它不像傳統血糖儀需要扎手指,直接戴在手臂或胳膊上就好了。而且它的功能很人性化,可以連續14天自動測血糖,每時每刻的血糖詳情會同步到手機上。每天還會生成血糖數據分析,根據數據變化及時調節飲食。如果

    硅基混合能源電池研究取得重要進展

      在過去十年里,由于能源危機和全球變暖現象的出現,可再生能源和綠色能源的利用引起了廣泛的關注。硅基太陽能電池以其低成本、高性能和大規模生產等特點得到人們的廣泛肯定。   硅太陽能電池是目前最成熟的太陽能電池技術之一。光調控是一種有效提升太陽能電池性能的方法,如通過增強光吸收能力和制造各種金字塔表

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    高性能蛋白基海洋仿生材料研究獲進展

      5月18日,中國海洋大學海洋生命學院海洋生物遺傳與育種教育部重點實驗室方宗熙薩斯研究中心劉偉治團隊與中國科學院深圳先進技術研究院鐘超團隊/劉志遠團隊,在《自然-通訊》(Nature Communications)上,在線發表了題為Extensible and?self-recoverable p

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      近日,大連化物所低碳催化與工程研究部(DNL12)郭鵬研究員、劉中民院士團隊與南京工業大學王磊副教授團隊合作,在分子篩結構解析研究中取得新進展,利用先進的三維電子衍射技術(cRED)直接解析出含有序硅羥基的純硅分子篩結構。  分子篩是石油化工和煤化工領域重要的催化劑及吸附劑,分子篩的性能與其晶體

    利用器官芯片技術仿生構建動態三維血腦屏障模型

      近日,中國科學院大連化學物理研究所微流控芯片研究組(1807組)秦建華研究團隊利用器官芯片技術成功構建了一種動態三維高通量血腦屏障模型,并用于腫瘤腦轉移和藥效評價研究,相關研究成果發表在《科學報告》(Scientific Reports,DOI: 10.1038/srep36670)上。  血腦

    Biomaterials:利用回轉張量技術測量支架中干細胞三維形狀

      2016年11月7日/生物谷BIOON/--形狀被認為在體外培養的干細胞有效地修復或替換體內受損組織中發揮著重要作用。組織工程的一個關鍵挑戰就是構建三維支架(3-D scaffold)來促進活的干細胞生長,并提供一種合適的環境以便讓它們產生活的組織。  目前,三維支架數量快速地擴大,包括相對簡單

    蘇州納米所在三維碳材料神經支架研究中取得進展

      微環境中支架維度、剛度、拓撲結構等物理因素,表面功能團修飾等化學因素,以及胞外因子緩控釋等生物因素,決定了干細胞增殖狀態與分化方向的命運。  基于石墨烯和碳納米管的生物材料具有優異的生物相容性、突出的導電性以及良好的可操作性和機械穩定性,在神經電極、組織工程和再生醫學等領域獲得較廣泛的應用。碳納

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