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バイオ製造から3Dプリンティングまで:CIQTEK SEMが寧波大学の画期的な進歩を支援
寧波大学知能医学・生物医学工学研究所では、材料科学、生物学、医学、情報技術、工学を融合させ、研究者たちが現実世界の医療課題に取り組んでいます。同研究所は、ウェアラブルや遠隔医療のイノベーション、高度な医用画像技術、そしてインテリジェント分析の拠点として急速に発展し、研究室での画期的な成果を実際の臨床に繋げることを目指しています。
最近、研究所の副学部長であるレイ・シャオ博士が、自身の研究の旅のハイライトと、 CIQTEKの最先端SEM 彼のチームの発見を刺激しています。
寧波大学知能医学・生物医学工学研究所のCIQTEK SEM
2016年以来、シャオ博士は先駆的な研究を行ってきました バイオ製造と3Dバイオプリンティング 人体外で機能する生きた組織を設計することを目標としています。彼のチームの研究は、 3Dプリントされたミニチュアハート 複雑な血管構造を解析し、薬物スクリーニング、疾患モデル化、再生医療などに応用します。
3Dプリントされたミニチュアハート
中国国家自然科学基金と地元の研究機関からの資金援助を受けて、彼の研究室はいくつかの画期的な成果を生み出しました。
スマートなバイオプリンティング戦略 : 流体ロープコイル効果と同軸バイオプリンティングを使用して、形態を制御されたマイクロファイバーを製造し、血管オルガノイドの作成を可能にします。
凍結保存可能な細胞マイクロファイバー 同軸バイオプリンティングを通じて、標準化され、スケーラブルで、凍結保存可能な細胞マイクロファイバーを開発しています。3D 細胞培養、オルガノイド製造、薬物スクリーニング、移植に高い可能性を秘めています。
犠牲バイオインク : 犠牲マイクロゲルバイオインクを使用してメソスコピック多孔質ネットワークを印刷し、効果的な酸素/栄養素の供給のための栄養経路を構築します。
複雑な血管系 同軸バイオプリンティングで複雑な血管ネットワークを構築し、同時にその場での内皮細胞の沈着を誘導することで、複雑な構造の血管新生における課題を解決します。
異方性組織 : 剪断指向バイオインクと事前剪断印刷法を使用して異方性組織を作成します。
高密度細胞構造 : 高細胞密度バイオインク用の独自の液体粒子支持浴印刷技術を提案し、押し出しベースのバイオプリンティングにおける印刷性と細胞生存率の間の長年のトレードオフを克服しながら、リアルな生体活性組織を実現します。
これらの進歩は、機能的で移植可能な組織、さらには人工臓器の開発への道を切り開きます。
科学が急速に進歩する中、生物医学研究はイノベーションの最前線に立っています。効率性の向上は、しばしばより大きなブレークスルーにつながります。シャオ博士によると、 走査型電子顕微鏡(SEM) 研究所で最も欠かせない科学機器の一つである CIQTEKの 電界放出SEM 研究所の研究効率と革新性は大きく進歩しました。
「以前は、サンプルを他の研究室に送る必要があり、長い列に並ぶことが多かったため、研究のスピードが遅くなっていました」とシャオ博士は説明する。「今では、 CIQTEKのSEM 社内では、10nmのハイドロゲル粒子から複合ハイドロゲル内のナノファイバーネットワークまで、生体材料の驚くべき詳細を捉えることができます。その鮮明さは画期的です。」
結果は明白です。この研究から、血管組織、薬物キャリア、生体材料に関する影響力の大きい複数の出版物がすでに生まれています。
選定された出版物
シャオ博士にとって、この機器は単なる顕微鏡以上のものになりました。
「これはイノベーションの加速器であり、基礎研究から実用化へのより迅速な移行に役立ちます。」
3Dプリントされた小型心臓からSEMで明らかにされたナノワールドまで、寧波大学の知能医学研究所は、学際的なイノベーションがヘルスケアの未来をどのように作り変えることができるかを証明しています。
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