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3D打印行业一周“大事件”回顾

  本周即将结束,也到了小编为大家总结3D打印行业一周大事件的时候。本周,3D打印领域发生了很多大事,如果你还不知道,那么,就请跟随小编的脚步一起去看看这些大事件吧!

  据悉,美国宇航局(NASA)的附属研究中心BioServe Space Technologies正在开展一个名为“磁性3D细胞培养”的研究项目。该项目使用一种在地球上开发的生物打印技术,在国际空间站(ISS)上培养结构更真实的癌细胞,以推进癌症的治疗研究。

  通过将金原子打印入人类癌细胞培养物上的一个聚合物基体中(实验中他们使用的是肺癌细胞),研究人员能用磁体来控制细胞的结构和运动。这是因为金原子强烈地与细胞膜结合在一起,使得它们具有磁反应。

  据介绍,为了操作目的而在癌细胞中加入金原子不会干扰或影响细胞的生物进程,因而将这项生物打印技术用于癌症研究是可行的。此外,培养出结构更真实的癌细胞可能会降低药物开发成本,还可能带来其他好处。“这项调查测试了一项新技术,其他科学家可以视情况将其应用于自己的研究领域,”研究人员总结道。

  据悉,苏黎世联邦理工大学(ETHZ)工程设计与计算实验室的研究人员成功开发出一种4D打印结构,它能以一种完全受控的方式来改变自身形状,从而使得研究人员能指导材料的反应。这些结构也能承受重量。ETHZ团队率先开发出这种能承重的4D打印结构。

  据研究人员介绍,4D打印具有一次性打印出一个带有刚性和弹性部分的平面初始形状常高效的。直接生产3D物体或用不同的部件组装成3D物体要复杂得多,并且更耗时等优点。

  4D打印技术常应用于航空航天领域,但ETHZ研究人员也在寻找新的应用,如可以打开和关闭的阀门,或医用支架。目前虽然研究人员正在手工这些结构,但他们正在研究一种能让结构对温度作出反应的技术。他们还在研究气动管或膨胀材料,这些材料可以让结构对湿度作出反应。

  佐治亚理工学院的研究人员团队利用张拉整体式结构原理开发了一种用于创建能够通过控制某些温度条件来拉伸物体的3D打印技术。研究团队表示这种技术可以用于太空任务,创建生物医学装置和其他应用。你甚至可以将该技术称为4D打印的示例。

  据了解,在开发这种3D打印方法时,研究人员需克服前所未有的挑战。一方面,研究人员必须精确地控制结构扩张的速度和顺序。幸运的是,该团队可以使用形状记忆聚合物进行,可以在每个支柱扩展速度方面进行微调。

  研究人员认为,3D打印Tensegrity结构可用于构建空间探索所需的轻量级结构,甚至是形体变化的软机器人。这些活跃的Tensegrity对象在设计上非常优雅,同时为可部署3D结构开辟一系列可能性。

  惠普公司宣布正式在大中华地区推出备受殊荣的HP Jet Fusion 3D打印解决方案,以帮助加速该地区制造业转型升级。在全球拥有1万多个客户的国内领先3D打印服务提供商先临三维云打印,计划将在中国、成都、广州、南京、上海等地区的50余个地点与惠普合作部署为客户定制化的3D打印解决方案。另外,作为中国最大的3D打印解决方案提供商之一,无限三维也将在苏州和青岛等地的技术中心部署惠普3D打印解决方案。

  惠普还宣布,将“HP Partner First 3D打印专业化”经销商计划扩展至大中华地区;中国石化燕山石化计划与惠普合作扩展3D打印材料及应用生态系统;在多个城市设立3D打印展示和体验中心,以加深与现有和潜在客户及合作伙伴的沟通协作。

  康涅狄格大学(University of Connecticut,简称UCONN)的研究人员研发出一款可以测量DNA损伤的新型3D打印测试装置,该装置旨在测试电子香烟会人体造成的不可逆的影响。

  使用该新型低成本测试设备,UConn化学家团队发现,电子香烟在DNA损伤方面可能与未过滤的香烟一样有害。即使尼古丁电子香烟也会引起与过滤香烟相同的DNA损伤。UConn研究发现,这可能是由于电子香烟中含有许多化学添加剂。毫无疑问,由DNA损伤引起的细胞突变可能导致癌症和其他危及生命的并发症。

  据UConn化学系首席作者和博士后研究员Karteek Kadimisetty介绍,这种3D打印设备在测试过程中将化学物质为代谢物完全了传统方法。这也暗示了3D打印将快速扩张DNA筛选世界的潜力。

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