7 条结果 关键词:3D打印 ×

Synergistic Approach of High-Precision 3D Printing and Low Cell Adhesion for Enhanced Self-Assembled Spheroid Formation.

Biosensors 2024 Lu C, Jin A, Gao C, Qiao H 等 9 人

球体作为三维细胞聚集体,可通过悬滴、微孔、微流控、磁操控和生物反应器等方法制备,但现有方法存在流程复杂、依赖专业人员、批次重复性差等问题。本研究设计了一种无支撑3D打印微孔芯片,并开发兼容的低细胞粘附工艺。通过仿真与实验验证,快速优化微孔尺寸和涂覆工艺。芯片采用手术导板树脂打印,微孔壁经PDMS印章转移涂覆,并浸涂Pluronic ...

A drop dispenser for simplifying on-farm detection of foodborne pathogens.

PloS one 2024 Ranjbaran M, Kaur S, Wang J, Raut B 等 5 人

核酸生物传感器已成为在农场现场检测新鲜农产品中食源性病原体的有用工具,其设计强调用户友好,使生产者经最少培训即可在数步内完成操作。然而,这些生物传感器部署中的一个关键挑战是向反应位点精确递送规定体积的样本。为此,作者利用先进3D打印技术开发了一种滴液分配器,并结合亲水表面化学处理,使设备能够产生含DNA或细菌样本的精确液滴,体积约为...

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...

A 3D-Printed Do-It-Yourself ELISA Plate Reader as a Biosensor Tested on TNFα Assay.

Biosensors 2024 Pohanka M, Keresteš O, Žáková J

简单分析设备可用于多种生物化学和免疫化学标志物分析,并能在标准医院外提供实验室诊断,因此具有重要价值。本研究聚焦构建一种易于重复的DIY ELISA板读生物传感器,由通用且廉价的部件组装而成。该比色生物传感器基于标准96孔微孔板、3D打印部件和智能手机相机作为检测器,用于替代ELISA方法,并以TNFα作为模型免疫化学标志物展示其功...

比色生物传感器 ELISATNFα智能手机3D打印

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...

Detection of Blood Clots Using a Whole Stent as an Active Implantable Biosensor.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany) 2024 Kirimi MT, Hoare D, Holsgrove M, Czyzewski J 等 7 人

许多心血管疾病源于血管内阻塞,经皮冠状动脉介入治疗常通过植入支架进行微创干预,但支架置入后仍可能发生再狭窄或血栓形成导致再闭塞。本研究证明,对非导电支架进行选择性金属化可形成一组电极,用于检测支架周围材料的堆积。通过测量电极间电学阻抗的变化,并以血凝块模拟血栓,验证了该装置能够感知不同程度的管腔阻塞。结果表明,该支架可重复感知血栓存...