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  • 新研究绘制出副粘病毒3D原子结构 助力抗病毒药物开发

     美国科研团队首次绘制出副粘病毒一个关键酶的3D原子结构,可帮助开发包括抗冠状病毒药物在内的抗病毒药物。研究成果日前发表在《美国科学院学报》上。副粘病毒是包括麻疹、腮腺炎、人副流感病毒和呼吸道合胞体病毒等常见病原体的一类病毒。由于同为RNA(核糖核酸)病毒,副粘病毒与冠状病毒作用机理相似。酶在RNA分子组装中发挥重要作用,经常成为抗病毒药物的靶点。

  • Stratasys与上海康德莱医疗签订战略合作,开启3D打印个性医疗“新时代”

    2019年12月25日,3D打印和增材制造解决方案供应商Stratasys(Nasdaq:SSYS)与上海康德莱医疗科技有限公司(康德莱医疗)在上海正式签订战略合作,双方的合作标志着未来将共同对焦精准医疗领域。通过强强联手,将在中国通过3D模型训练帮助医生提高手术成功率,缩短手术时间;使患者及家属增强对手术方案的信任,充分地理解手术过程及风险,同时,大幅度提高患者的康复能力。Stratasys与康

  • Nat Med:肝脏3D模型有助于诊断肝病

    非酒精性脂肪肝病正成为发达国家中最常见的慢性肝病。组织学分析是诊断和区分疾病不同阶段的唯一被广泛接受的测试。但是,该技术仅以提供肝脏组织的低分辨率二维图像,而忽略了潜在的重要3D结构变化。对此,来自德国的Max Planck分子细胞生物学和遗传学研究所的研究人员为不同疾病阶段的人体肝脏组织建立了3D几何功能模型。它们揭示了新的关键组织改变,提供了对病理生理学的新见解,并为高清医学诊断做出了贡献。

  • EOS 面向敏捷自动化金属 3D 打印推出全新的解决方案

    在 2019 年 formnext 展会上,EOS 将展出一款生产型解决方案 EOS共享模块。该解决方案由多种硬件和软件模块组成,对成型过程中前后环节的工作流程进行简化、并行化处理。特别是对于运行多个 3D 打印系统的情况,EOS 共享模块在高质量金属零件制造方面具有效率高、可扩展性强并且兼具成本优势。EOS 共享模块计划于 2020 年下半年推出。在 2019 年 formnext 展会 11.

  • Nat Commun:解析癌症疗法靶点—Cdc34的3D结构 有望帮助开发多种新型抗癌疗法

    2019年11月9日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自南卡罗莱纳医科大学等机构的科学家们通过研究解析了酶类Cdc34的3-D结构快照;Cdc34是细胞生物学的关键调节子和癌症疗法的关键靶点。这些结构信息能够揭示Cdc34酶的关键特征,或有望帮助研究人员后期开发新型的抗癌疗法。图片来源:Sarah Pack, Med

  • 生物3D打印技术有望服务精准医疗

     今年10月,广州迈普公司开发的新型颅颌面修补系统获得国家药监局批准,这一高端植入类创新医疗器械产品,已在全球60多个国家和地区的医院使用,彻底颠覆中国医疗产品“低端低价”的形象。广州迈普再生医学科技股份有限公司,是中国首家应用生物3D打印技术开发植入医疗器械、开展精准医学服务的高新技术企业。在这家企业的展厅,记者看到了我国研发的全球首个生物3D打印人工硬脑膜产品,看上去像一片薄纸巾,却

  • Polyjet 3D打印技术助力研发出能够分选不同尺寸单细胞的微流控装置

      3D打印经常用于微流控技术,用于处理操纵和控制微小通道中亚毫米级别的流体流动。研究人员已经开发出许多微流控装置以辅助细胞分析,医疗领域因此得以受益。据麦姆斯咨询报道,来自萨斯喀彻温大学(University of Saskatchewan)的Annal Arumugam Arthanari Arumugam发表了一篇题为《基于滑动原理帮助分选不同尺寸细胞潜在应用的微流控装置

  • Nature Communications:精确调控细胞在3D多孔生物材料支架中机械响应的新方法

    清华大学医学院生物医学工程系、清华-北大生命科学联合中心杜亚楠研究组于Nature Communications 《自然 通讯》在线发表了题为“Cryoprotectant enables structural control of porous scaffolds for exploration of cellular mechano-responsiveness in 3D”的研究论文。该研究

  • 美科学家3D打印全液体“芯片实验室”

      来自美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)的研究人员3D打印出一款全液体装置,只需点击一下按钮,就可以根据需求反复重新配置以满足从电池材料制作到药物筛选的广泛应用需求。科学家3D打印全液体“芯片实验室”主导这项研究的伯克利实验室材料科学和分子工厂科学家Brett Helms表示,“我们所展示的这款装置是

  • 3D打印纸基细胞培养装置能够模拟血管

     由哈佛大学医学院附属布莱根妇女医院(Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital)的生物工程师Yu Shrike Zhang带领的团队,展示了一种制造纸基细胞培养支架的方法,该支架具有模拟组织血管的功能。他们从细菌纤维素水凝胶基质开始,然后在基质内以任意图案3D打印疏水石蜡,让材料干燥成纸状装置。融化并去除石蜡后会留下可