打开APP

Cell Biomaterials:利用 3D 细胞培养和 AI 技术进行下一代药物研发

随着这些进步的不断推进,3D 细胞模型将彻底改变个性化医疗,为更有效和更具针对性的治疗干预措施铺平道路。

2025-04-10

生物3D打印+类器官神技!Biofabrication:生物打印多细胞类器官模型,再现真实肿瘤微环境

本研究通过生物打印技术构建患者来源的异质性肾细胞癌类器官,其保留原始肿瘤特征,可用于个性化药物筛选,为肾癌个性化治疗提供可靠模型。

2025-08-21

Biosens Bioelectron:3D堆叠脑类器官突破二维培养局限,神经信号活性提升2.8倍打造生物处理器

本研究开发了受半导体技术启发的3D脑类器官阵列封装技术,该技术通过PDMS腔室与亚克力板实现类器官垂直堆叠,能增强神经连接与功能,为高性能生物处理器提供可行路径。

2025-06-30

高速、精准的3D分析新范式

从静态的3D快照到动态的4D生命电影,数字化类器官技术正带领我们一步步揭开复杂多细胞系统的神秘面纱,加速科学发现的进程。

2025-05-20

Science:大脑神经元配对秘籍——如何将“3D海选”变“1D精准奔现”

这项研究不仅揭示了果蝇嗅觉回路组装的机制,更提出了一种可能在更广泛的神经回路构建中应用的普适性原则——降维策略。

2025-05-10

Nature Genetics:DNA的3D折叠艺术!单细胞显微镜揭秘基因调控的“高速公路”与“指挥中心”

scMicro-C技术的诞生,让我们第一次能够以接近“分子级”的清晰度,去窥探单个细胞内基因组的动态与个性。

2025-07-09

3D打印塑料进入“零废料”时代?浙江大学谢涛/郑宁研究团队Science!

该研究报道了一种通过逐步光聚合形成二硫缩醛键的三维(3D)打印化学方法。通过解离二硫缩醛键,聚合网络可以转化为光反应性寡聚物。

2025-04-15

Cancer Cell:3D仿生模型打通放疗“任督二脉”!破解肿瘤放射抵抗的临床转化困局

3D仿生模型如类器官和器官芯片能更准确复制肿瘤及微环境复杂性,可桥接放疗基础与临床研究,助力生物标志物发现和治疗创新。

2025-06-23

3D生物打印之人造“脑梗”!Adv Funct Mater:给血管造个“仿生病灶”,看看发炎真相

来自韩国浦项科技大学等机构的科学家们通过研究,不仅用3D同轴生物打印技术“造”出了人脑狭窄血管,还让其真正“流起血来”,从而直观展示了紊乱血流如何诱发血管炎症。

2025-08-22