3D Printing Assisted Wearable and Implantable Biosensors.
生物传感器已发展为可实时监测健康的可穿戴与植入式器件,但传统制造方法在规模化、成本和复杂微型多功能结构方面受限。3D打印/增材制造通过快速原型、个性化定制和高精度复杂几何结构制备,为柔性、可拉伸、生物相容生物传感器提供了新路径。本文综述了直接墨水书写(DIW)、喷墨打印、熔融沉积/挤出(FFF/FDM)、光固化(SLA/DLP)等技...
生物传感器已发展为可实时监测健康的可穿戴与植入式器件,但传统制造方法在规模化、成本和复杂微型多功能结构方面受限。3D打印/增材制造通过快速原型、个性化定制和高精度复杂几何结构制备,为柔性、可拉伸、生物相容生物传感器提供了新路径。本文综述了直接墨水书写(DIW)、喷墨打印、熔融沉积/挤出(FFF/FDM)、光固化(SLA/DLP)等技...
基底表面形貌是决定生物材料与生物界面相互作用的关键因素,因此需要根据研究目的对表面形貌进行适当调控。表面形变技术可制备皱褶、褶皱和脊状等多种微纳形貌,有助于提升细胞芯片、器官芯片和生物传感器的性能。本文综述了生物工程中软、硬及混合基底材料的特性,以及应用于这些基底材料的表面形变技术。文章总结了利用表面形变技术开展细胞研究及其他应用(...