水凝胶

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,

水凝胶 干细胞 脑室 脑缺血 刺激脑室 2025-05-24 08:37  18

从早到晚的,爱生华高透氧硅水凝胶隐形眼镜,轻薄贴合真舒适

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

水凝胶 爱生 隐形眼镜 水凝胶隐形眼镜 高透氧 2025-05-22 02:40  10

中科大李闯AM:利用两亲性多肽纳米纤维交联剂构筑坚韧、多功能、可回收的超分子水凝胶

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

水凝胶 多肽 交联剂 纳米纤维 李闯 2025-05-22 09:04  13

从早到晚的「氧气感」,爱生华高透氧硅水凝胶隐形眼镜, 轻薄贴合真舒适

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氧气 水凝胶 隐形眼镜 水凝胶隐形眼镜 高透氧 2025-05-21 18:43  13

福州大学杨黄浩/张进、中科院长春应化所丁建勋、上海交大许婧AFM:具有级联微环境响应性的自适应水凝胶用于抑制骨肉瘤并促进骨重建

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

许婧 水凝胶 骨肉瘤 张进 杨黄浩 2025-05-17 12:11  19

高产率石墨烯/纤维素导电复合水凝胶,用于运动检测、医疗诊断等

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.

水凝胶 石墨烯 cnc graphite 纤维素 2025-05-16 16:40  14

中科院兰州化物所王晓龙研究员团队《AFM》:润滑水凝胶,经得起10万次摩擦!

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

水凝胶 兰州 王晓龙 afm 王晓龙研究员 2025-05-15 17:57  11

Science:用声音在体内3D打印

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

水凝胶 3d打印 交联剂 体内 disp 2025-05-15 08:32  17

北科大王磊、王鲁宁AFM:具有良好的促凝活性,可快速光固化和强粘附的水凝胶基密封剂,用于致命出血控制

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

水凝胶 王磊 光固化 王鲁宁 密封剂 2025-05-14 14:42  14

一种约10微米厚的聚氨酯纳米网增强透气水凝胶传感器

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。

水凝胶 聚氨酯 聚氨酯纳米 2024-11-21 10:29  11

《 AFM》南京林业金永灿/姜波:超强PVA木质素水凝胶-从结构创新到生物医学应用新突破

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

水凝胶 金永灿 姜波 2024-11-20 09:30  14