NRR:美国学者揭示水凝胶包埋的电刺激脑室下区干细胞移植可改善脑缺血后神经功能
目前治疗缺血性脑卒中的唯一方法仍然是血栓切除和组织纤溶酶原激活剂溶栓。因此,脑卒中治疗的主要目的是促进大脑修复,改善脑缺血后的行为表现。然而,脑组织在局灶性缺血后并不会发生替代,这就促使人们寻找脑卒中后脑修复和行为康复的替代策略。一种方法是刺激内源性神经发生,
目前治疗缺血性脑卒中的唯一方法仍然是血栓切除和组织纤溶酶原激活剂溶栓。因此,脑卒中治疗的主要目的是促进大脑修复,改善脑缺血后的行为表现。然而,脑组织在局灶性缺血后并不会发生替代,这就促使人们寻找脑卒中后脑修复和行为康复的替代策略。一种方法是刺激内源性神经发生,
在忙碌而充实的快节奏的现代生活里,从清晨第一缕阳光温柔洒下,到夜晚繁星点点悄然铺满天际,一天24小时就像一场不停歇的“打怪升级”之旅。我们都渴望拥有一双时刻保持清新、舒适的明眸,才能应对各种挑战。而爱生华高透氧硅水凝胶隐形眼镜,正是满足这一渴望的理想之选,它带
感染性组织损伤由于细菌浸染、反复炎症及耐药性等问题,临床治疗困难且过程漫长,进而加剧损伤并可能导致组织坏死,或会升级为全身性并发症甚至危及生命。传统的抗生素治疗策略,则面临耐药性和疗效低的问题。
生物体通过在不同尺度上动态重组 其 复杂层次结构 实现 能量耗散过程, 并 进化出具有非凡强度和韧性的多种承重组织和材料。机械强化的生物学原理为科学家开发具有仿生能量耗散结构和宏观 强韧机械性能 的合成材料提供了灵感和指导。为了更好地模拟生物组织中观察到的层次
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你是否在为眼部敏感问题而深深困扰呢?你是否在苦苦寻觅一款真正契合自身需求的隐形眼镜呢?那么现在告诉你--敏感眼的救星闪亮登场啦!爱生华高透氧硅水凝胶隐形眼镜,无疑会成为你的最佳拍档,是你不容错过的绝佳之选。
骨类器官是模拟天然骨结构和功能的体外模型,依赖于3D干细胞培养进行自组织、分化、ECM分泌和生物矿化,最终形成矿化的胶原蛋白层次结构。然而,缺乏合适的基质限制了骨类器官的发展。
40℃高温也能绿油油!经过农业专家实测,这5种小青菜堪称"夏日战神",从播种到采收仅需20-30天,抗虫性提升80%,阳台小院都能种,新手也能大丰收!
骨肉瘤(OS)是一种高度恶性的骨肿瘤,主要影响儿童和青少年,全球每年约有26,000例新发病例,死亡率较高。该肿瘤具有较高的复发和转移倾向,导致5 年总体生存率低于20%,这使得OS在临床治疗中极具挑战性。目前,OS的主要治疗方法是新辅助化疗联合肿瘤特异性手术
石墨烯因其卓越的导电性和超强的机械强度而被广泛认为是导电水凝胶的有效填充物,这对于开发先进的可穿戴应变传感器至关重要。然而,追求高效、环保的石墨烯剥离策略仍然是一项艰巨的挑战。本文,华南理工大学Qing Li、佛山大学 胡德超等研究人员在《ACS Appl.
髋关节和膝关节等滑膜关节,其独特的生物润滑机制通过一层薄薄的软骨覆盖在关节表面,旨在有效减少摩擦并缓冲施加的机械应力。然而,随着年龄的增长或长期过度使用,软骨结构逐渐发生退化和磨损,进而引发关节疼痛、肿胀及功能障碍,严重时甚至会显著降低人们的生活质量。因此,如
想象一下:医生在患者体内精准“打印”一个微型结构,治疗、修复甚至替代受损组织,患者无需外科手术即可康复……这好像是科幻电影中才有的情节。实际上,近年来3D打印技术已经在医学领域展现出巨大应用潜力,能够根据患者的个体特点量身定制植入物,生物“墨水”配方和打印系统
在创伤性大出血救治中,时间与止血效率是生死的关键博弈。据世界卫生组织统计,全球每年约190万人死于致死性出血,其中超过30%的死亡源于传统止血材料在高压动脉性出血(如心脏破裂、动脉损伤)中的失效。现有临床主流止血剂(纤维蛋白胶、明胶海绵等)受限于凝胶时间长、组
大家好!今天一起来了解可打印纠缠聚合物多网络,它在很多领域都有应用。但以前想做出高性能的这类材料可不容易,现在有了新办法,叫共引发体系双机制策略,这到底是啥 “神仙操作”?快跟我一探究竟!
近日,香港大学土木工程系张龄月博士为第一作者、汤初阳教授为通讯作者的研究成果以“Hydrogel-embedded Vertically Aligned Metal-Organic Framework Nanosheet Membrane for Effici
每年全球约有1400万人接受腹部手术,这些手术在挽救生命的同时也存在风险,其中吻合口瘘是腹部手术后最可怕的并发症之一,目前临床上对于胃肠道吻合口瘘的早期检测仍然具有挑战性。
大家好!今天来了解一篇动态水凝胶研究——《Synthetic, multi-dynamic hydrogels by uniting stress-stiffening and supramolecular polymers》发表于《SCIENCE ADVAN
大家好!今天来了解一项一种约10微米厚的聚氨酯纳米网增强透气水凝胶传感器的研究。在健康监测领域,我们一直寻求更优的解决方案。以往的水凝胶传感器存在诸多局限,难以满足长期日常使用需求。而现在,研究人员成功研发出一种 10 微米厚的纳米网增强透气水凝胶皮肤传感器。
大家好!今天来了解一项关于磁力驱动形成3D独立式软生物支架的研究——《Magnetically driven formation of 3D freestanding soft bioscaffolds》发表于《SCIENCE ADVANCES》。在生物工程领
传统水凝胶通常难以兼具刚性和韧性,极大地限制了其作为结构材料的应用。过去十余年间,研究人员利用分子工程创新结构,试图提升水凝胶的综合力学性能。例如双网络水凝胶可通过牺牲键耗散能量以增强韧性,但未能从根本上改善材料的韧性,经优化的双网络水凝胶的韧性也很难超过10