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搜索结果: 1-12 共查到人工器官与生物医学材料学 科研人员相关记录12条 . 查询时间(0.161 秒)
记者2023年12月24日从武汉理工大学获悉,该校材料复合新技术国家重点实验室副主任、学科首席教授官建国带领团队,研制出可注射溶栓纳米机器人。这意味着,未来,外科医生通过向病人注射纳米机器人来治疗心血管相关的疾病,有望成为现实。相关成果于近日发表在《Science》(《科学》)杂志子刊《Science Advances》(《科学进展》)。
作为腹腔手术最常见的并发症,腹腔粘连发生率约为90%。该症状可引起肠梗阻和女性不孕症,严重影响术后恢复和生活。
近日,国际知名期刊Biomaterials Science以前封面在线发表西安交大在飞秒激光制备仿生抗凝血材料的研究成果——“A femtosecond Bessel laser for preparing anontoxic slippery liquid-infused porous surface(SLIPS) for improving the hemocompatibility ofNi...
可注射的生物可降解自愈合水凝胶由于其易操作、副作用低、高的药物包埋率以及可控的药物释放能力等优点,在肿瘤局部治疗中受到了很大关注。但是,目前报道的大多数自愈合水凝胶缺乏自我降解的实时损示踪监测能力以及肿瘤微环境响应的降解治疗特性,同时其生物活性需要进一步提高。近日,西安交通大学雷波课题组开发了一类新型柠檬酸基生物活性水凝胶材料,该材料具有稳定光致发光、可注射、自修复、温敏性、pH响应性等多功能特性...
近期,中科院合肥研究院强磁场中心王辉研究员与林文楚研究员等在非金属癌症诊疗一体化试剂方面取得新进展:通过一步溶剂热法原位制备出多功能二元复合物癌症诊疗剂—石墨烯氮化碳量子点嵌入的碳纳米片(graphitic carbon nitride quantum dots embedded in carbon nanosheets, CNQD-CN)。非金属多功能纳米材料在癌症的诊疗一体化应用中具有广泛的应...
西安交通大学材料学科-生物医学工程学科/生物诊断治疗国家地方联合工程研究中心雷波教授团队一直致力于具有疾病治疗和组织再生作用高性能硅基生物活性杂化材料的设计与应用研究。2015年在国际上合成出了基于柠檬酸的生物活性聚硅柠檬酸酯分子杂化弹性材料(Adv.Funct.Mater.2015,25,5016),发现了该材料内在的多功能特性(高弹性,光致发光,抗菌,成骨分化),实现其中生物成像(Adv. H...
生物医用植入材料在人体组织替代、修复、再生、功能重建及治疗疾病方面发挥着越来越重要的作用。然而传统的生物医用植入材料包括硅橡胶、钛合金、不锈钢及PEEK等粘弹性弱、不降解、不吸收、功能单一、生物活性差,难以用于理想的组织修复、组织再生、疾病诊疗。开发新型具有内在多功能特性的仿生弹性生物活性植入材料具有重要的研究意义和应用价值。
近日,在郭保林研究员和马晓龙教授的指导下,西安交通大学前沿院博士生赵鑫使用壳聚糖衍生物和碳纳米管材料制备成具有可注射的形状记忆纳米复合多孔晶胶止血材料。壳聚糖衍生物作为晶胶的主要骨架,可以提供很好的止血性能、促进伤口愈合以及血液触发形状记忆恢复功能。碳纳米管材料作为纳米填料,可以提高晶胶的力学性能、赋予晶胶良好的导电性以及出色的近红外触发响应性(例如止痛药物缓释、光热杀菌等),同时碳纳米材料也可进...
骨骼肌在人体运动和呼吸中起着重要的作用,大量的肌肉损伤和相关疾病会导致骨骼肌无法实现修复和再生,最终会导致肌肉功能的丧失。目前基于药物和细胞的技术在肌肉修复方面存在各种局限性,研发新的生物医学工程技术和组织再生生物材料对于骨骼肌再生和功能重建具有重要的学术意义和应用价值。纳米贵金属生物材料因其独特的物理化学性质和功能,在药物递送、生物成像、疾病治疗等领域具有重要的应用。西安交通大学前沿科学技术研究...
无论是在发达国家还是发展中国家,心脏疾病依然是目前死亡率最高的疾病之一。组织工程与再生医学的发展为心脏疾病的治疗提供了一个新的途径和方法。利用组织工程技术,制备工程化的心脏补片用于心肌损伤修复,或者研发微型心肌组织用来测试心脏疾病药物的疗效,甚至在体外重建一个功能和结构完备的工程化心脏器官来治疗心脏疾病,成为心脏组织工程科学研究的重要目标和前沿领域。然而,如何制备出模拟天然心肌组织三维交错排列及力...
重度皮肤缺损严重威胁人们的健康和生命。尤其对于全皮层缺损伤口,人体自身需要较长时间去修复,急性和慢性难愈合伤口治疗一直是临床的重要问题。因此,开发可以加快伤口封闭、促进伤口愈合并减少疤痕形成的生物活性敷料是该领域的一个热点。目前可注射水凝胶敷料因其独特的优点而受到研究者的关注,但大多已开发的可注射敷料机械性能较弱, 此外大多可注射凝胶敷料仅具有较为单一的生物活性,限制了其对于伤口愈合的多重促进效果...
欧盟研发框架计划(FPs)长期提供资助,由欧盟7个成员国29家不同科研机构跨学科科人员组成的欧洲NEBIAS研发团队,经过多年研究开发,成功研制出一款迄今为止世界上最先进的仿生手,最近获得欧委会专家组充分肯定。研发团队将嵌入仿生手的生物感应装置同大脑神经系统有机连接,开发的创新型神经接口技术,可应用于实时控制复杂的手臂和手指运动。参与共同研究的跨学科科人员主要来自:仿生生物材料、计算机与神经科...

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