12 条结果 关键词:3D打印 ×

3D Printing Assisted Wearable and Implantable Biosensors.

Biosensors 2025 Maji S, Kwak M, Kumar R, Lee H

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...

New Frontiers in 3D Printing Using Biocompatible Polymers.

International journal of molecular sciences 2025 Poluri N, Carter J, Grasso J, Miller W 等 10 人

生物相容性聚合物已成为医学3D打印中的关键材料,可用于制备支架、组织构建体、药物递送系统和生物传感器,并应用于人体内外。本综述系统概述当前可3D打印生物相容性聚合物及其复合材料的现状,重点讨论其加工方法、材料性能和生物医学用途。研究范围涵盖天然与合成生物相容性聚合物、聚合物-纳米复合体系以及无需光引发剂的生物墨水。作者批判性梳理相关...

Cardiac Repair and Regeneration via Advanced Technology: Narrative Literature Review.

JMIR biomedical engineering 2025 Lee Y, Shelke S, Lee C

心血管疾病是全球主要死因,美国近半数成人至少患有一种心脏病。本综述聚焦心血管疾病(CVD)中的遗传变量、先进技术和用于器官独立心血管修复系统的生物材料。研究通过 Google Scholar、PubMed 和 Web of Science 检索,系统审查 CVD 诊断与治疗方法的最新进展,并讨论生物工程、基因递送、细胞生物学和人工智...

3D Printing in Biocatalysis and Biosensing: From General Concepts to Practical Applications.

Chemistry, an Asian journal 2024 Nyenhuis J, Heuer C, Bahnemann J

三维打印已发展为一种灵活、易用的快速原型制造技术,可为生物化学与生物技术领域提供多种打印方法和材料。本文综述了三维打印在生物催化与生物传感中的应用,重点介绍立体光刻(SLA)、数字光处理(DLP)、熔融沉积成型(FDM)、喷墨打印、粘结剂喷射(BJ)、气溶胶喷射打印(AJP)和直接墨水书写(DIW)等技术的材料、分辨率、优缺点及适用...

Advancing 3D printed microfluidics with computational methods for sweat analysis.

Mikrochimica acta 2024 Ece E, Ölmez K, Hacıosmanoğlu N, Atabay M 等 5 人

汗液中含有蛋白质、脂质、碳水化合物、囊泡和核酸等复杂生物标志物,其水平与血液中的对应指标密切相关,因此汗液采样已成为无创健康监测与诊断的重要方向。现有汗液分析平台虽已存在,但便携性、低成本、易制造和快速周转仍是关键需求。3D打印微流控器件因可集成多功能模块、具有柔性、生物相容性、可控封闭环境和低样本量等优势,成为汗液分析的有前景系统...

综述或非传感器论文 3D打印微流控汗液分析生物传感器

Additive Manufacturing Applications in Biosensors Technologies.

Biosensors 2024 Paul AA, Aladese AD, Marks RS

三维(3D)打印技术,又称增材制造(AM),已成为精确制造具有复杂几何形状功能材料的先进工具,并在组织工程、再生医学和治疗领域推动多项进展。然而,该技术在生物传感器和传感器开发等生物技术应用中仍具巨大潜力。通过探索这些方向,可拓展3D打印技术的应用范围,并为生物技术领域的创新奠定基础。新的打印材料和打印机将为在日益增长的3D支架中无...

Recent advances of additively manufactured noninvasive kinematic biosensors.

Frontiers in bioengineering and biotechnology 2023 Lee J, Park S, Lee J, Kim N 等 5 人

随着健康监测、康复、手术和长期治疗对可靠测量数据需求快速增长,运动生物传感器在可穿戴设备、人机交互和生物工程中的重要性显著提升。传统皮肤贴附生物传感器多依赖光刻、沉积等复杂且昂贵的工艺,制备流程繁琐。增材制造(AM)通过定制化制造、快速成型和简化流程,推动了非侵入运动生物传感器的发展,使低成本、高灵敏度、可测量多种运动信号的传感器成...

Carbonic Anhydrase Enhanced UV-Crosslinked PEG-DA/PEO Extruded Hydrogel Flexible Filaments and Durable Grids for CO

Gels (Basel, Switzerland) 2023 Shen J, Zhang S, Fang X, Salmon S

本研究将聚乙二醇二丙烯酸酯/聚环氧乙烷(PEG-DA/PEO)互穿聚合物网络水凝胶(IPNH)挤出成一维纤维和二维网格,并验证其用于酶固定化和二氧化碳捕集的可行性。傅里叶变换红外光谱(FTIR)证实了 IPNH 的化学组成和 UV 交联反应。挤出纤维平均拉伸强度约 6.5 MPa,断裂伸长率约 80%,可弯折和扭转,适合后续纺织加工...

综述或非传感器论文 碳酸酐酶CO2捕集水凝胶酶固定化

3D-Printed Microneedles for Point-of-Care Biosensing Applications.

Micromachines 2022 Rezapour Sarabi M, Nakhjavani SA, Tasoglu S

微针(MNs)是一种用户友好且微创的注射与采样技术,相比传统针头疼痛更轻、组织损伤更小。由于能够采集体液,微针阵列(MNAs)成为开发生物传感装置的理想候选平台,可用于检测样本中的目标分子或生物标志物。本文讨论面向即时检测(POC)生物传感应用的微针阵列 3D 打印技术,综述了立体光刻(SLA)、数字光处理(DLP)、双光子聚合(T...

综述或非传感器论文 微针阵列3D打印即时检测生物传感

Intelligent biosensing strategies for rapid detection in food safety: A review.

Biosensors & bioelectronics 2022 Zhang J, Huang H, Song G, Huang K 等 8 人

随着经济发展和科技进步,食品安全问题受到越来越广泛的关注,食品安全检测技术也随之快速发展。生物传感器作为一类重要的检测技术,因具有高灵敏度和高特异性而在食品检测中表现突出。近年来,生物传感器与智能手机、3D打印、人工感知和物联网(IoT)等新兴技术不断结合,使食品检测逐步向智能化、便携化和高灵敏化方向发展。本文围绕食品检测对智能化、...

Application of Functionalized Graphene Oxide Based Biosensors for Health Monitoring: Simple Graphene Derivatives to 3D Printed Platforms.

Biosensors 2021 Gosai A, Khondakar KR, Ma X, Ali MA

生物传感器在个性化医疗与环境监测中具有变革潜力,其性能提升取决于制造技术与稳健传感材料。功能化石墨烯因易于与生物识别元件界面化而成为有吸引力的换能材料。石墨烯及其衍生物如氧化石墨烯(GO)已被广泛用于疾病监测生物传感器;石墨烯可图案化为多种结构,并集成到微流控、电化学和等离子体传感器中。GO 因合成简便、可图案化、功能化程度高、电子...

3D-Printed Biosensor Arrays for Medical Diagnostics.

Micromachines 2018 Sharafeldin M, Jones A, Rusling JF

尽管3D打印技术相对较新,低成本3D打印已影响人类生活的许多方面。3D打印机被用作制造工具,可制备从诊断设备到植入物再到外部假体的多种装置。由于操作简便、3D设计软件普及且成本低廉,3D打印已成为许多生物分析实验室可及的制造与加工工具。3D打印机可打印具有不同密度、光学特性、强度和化学性质的材料,为用户提供大量策略选择。本综述聚焦于...