俄罗斯卫星通讯社香港研制出世界上首个抗病毒特性的钢材 ||

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科学家研制出世界上首个3D打印 "大脑模型"

科学家研制出世界上首个3D打印 "大脑模型" 在维也纳医科大学和维也纳工业大学的一个联合项目中,开发出了世界上第一个三维打印的"大脑模型",该模型以脑部纤维结构为模型,可以使用一种特殊的磁共振成像(dMRI)进行成像。由维也纳医科大学和维也纳工业大学领导的科研团队在一项研究中表明,这些大脑模型可用于推进神经退行性疾病(如阿尔茨海默氏症、帕金森氏症和多发性硬化症)的研究。这项研究成果发表在《先进材料技术》(Advanced Materials Technologies)杂志上。磁共振成像(MRI)是一种广泛使用的诊断成像技术,主要用于检查大脑。核磁共振成像可在不使用电离辐射的情况下检查大脑的结构和功能。在磁共振成像的一种特殊变体扩散加权磁共振成像(dMRI)中,还可以确定大脑中神经纤维的方向。然而,在神经纤维束的交叉点很难正确确定神经纤维的方向,因为不同方向的神经纤维会在那里重叠。为了进一步改进流程以及测试分析和评估方法,一个国际团队与维也纳医科大学和维也纳工业大学合作开发了一个所谓的"大脑模型",该模型是利用高分辨率三维打印工艺制作的。带有微通道的小立方体维也纳医科大学的研究人员作为核磁共振成像专家,维也纳工业大学的研究人员作为三维打印专家,与苏黎世大学和汉堡大学医疗中心的同事密切合作。早在2017年,维也纳工业大学就开发出了一种双光子聚合打印机,可以实现升级打印。在此过程中,还与维也纳医科大学和苏黎世大学共同开展了脑模型的使用案例研究。由此产生的专利构成了脑模型的基础,该模型现已开发完成,并由维也纳工业大学的研究与转让支持团队负责监督。从外观上看,这个幻影与真正的大脑并无太大区别。它要小得多,形状像一个立方体。它的内部是非常细小的、充满水的微通道,大小与单个颅神经相当。这些通道的直径比人的头发丝还要细五倍。为了模仿大脑中精细的神经细胞网络,第一作者迈克尔-沃莱茨(Michael Woletz)(维也纳医科大学医学物理和生物医学工程中心)和弗兰兹斯卡-查鲁帕-甘特纳(Franziska Chalupa-Gantner)(维也纳工业大学3D打印和生物制造研究小组)领导的研究小组使用了一种相当不寻常的3D打印方法:双光子聚合。这种高分辨率方法主要用于打印纳米和微米级的微结构,而不是打印立方毫米级的三维结构。为了为 dMRI 制作合适尺寸的模型,维也纳科技大学的研究人员一直在努力扩大三维打印工艺的规模,以便能够打印出具有高分辨率细节的更大物体。高比例三维打印为研究人员提供了非常好的模型,在 dMRI 下观察时,可以确定各种神经结构。Michael Woletz 将这种提高 dMRI 诊断能力的方法与手机相机的工作方式进行了比较:"我们看到,手机相机在摄影方面取得的最大进步并不一定是新的、更好的镜头,而是改进所拍摄图像的软件。dMRI 的情况也类似:利用新开发的大脑模型,我们可以更精确地调整分析软件,从而提高测量数据的质量,更准确地重建大脑神经结构。"改进 dMRI分析软件因此,真实再现大脑中的特征神经结构对于"训练"dMRI 分析软件非常重要。使用三维打印技术可以创建可修改和定制的各种复杂设计。因此,大脑模型描绘的是大脑中产生特别复杂信号并因此难以分析的区域,如交叉的神经通路。因此,为了校准分析软件,需要使用 dMRI 对大脑模型进行检查,并像分析真实大脑一样分析测量数据。由于采用了三维打印技术,模型的设计是精确可知的,分析结果也可以检查。作为联合研究工作的一部分,维也纳医科大学和维也纳理工大学已经证明了这一点。所开发的模型可用于改进 dMRI,从而有利于手术规划和神经退行性疾病(如阿尔茨海默氏症、帕金森氏症和多发性硬化症)的研究。尽管概念得到了验证,但团队仍然面临着挑战。目前最大的挑战是扩大这种方法的规模:"双光子聚合的高分辨率使得打印微米和纳米范围的细节成为可能,因此非常适合颅神经成像。但与此同时,使用这种技术打印一个几立方厘米大小的立方体也需要相应的时间,"Chalupa-Gantner 解释说。"因此,我们不仅要开发更复杂的设计,还要进一步优化打印过程本身"。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家设计制造了一种具有抗病毒特性但不使用任何化学品的表面

科学家设计制造了一种具有抗病毒特性但不使用任何化学品的表面 URV(西班牙维尔吉利大学塔拉戈纳公立大学)和皇家墨尔本理工大学开发的创新硅钉能有效中和 96% 的病毒,有望使实验室和医疗机构更加安全。图为纳米结构表面上的病毒。图片来源:ACS Nano研究揭示了这些程序的工作原理,其有效率高达 96%。在存在潜在危险生物材料的环境中使用这种技术,将使实验室更容易控制,对在实验室工作的专业人员也更安全。刺杀病毒 - 这个看似并不复杂的概念需要大量的专业技术知识,但它有一个最大的优点:无需使用化学药品,就能发挥巨大的杀毒潜能。制作杀病毒表面的过程从一块光滑的金属板开始,研究人员用离子轰击金属板,让表面上布满了 2 纳米粗细的针头,一根头发的范围内就有 3 万根,高 290 厘米。URV物理和无机化学系研究员弗拉基米尔-鲍林(Vladimir Baulin)解释说:"在这种情况下,我们使用硅,因为它在技术上没有其他金属那么复杂。"这种方法对鲍林来说并不陌生,在过去的十年中,他一直在研究控制病原微生物的机械方法,其灵感来自于大自然的世界:"他解释说:"蜻蜓或蝉等昆虫的翅膀具有纳米结构,可以刺穿细菌和真菌。"然而,在这种情况下,病毒比细菌小一个数量级,因此针头必须相应地更小,才能对它们产生任何影响。本研究的对象 hPIV-3 就是一个例子,它会导致支气管炎、气管炎或肺炎等呼吸道感染。所谓的副流感病毒导致的急性呼吸道感染占所有急性呼吸道感染的三分之一,并与儿童的下呼吸道感染有关。鲍林说:"除了在流行病学上是一种重要的病毒外,它还是一种可以安全处理的模式病毒,因为它不会对成年人造成潜在的致命疾病。"研究小组从理论和实践两方面分析了病毒与纳米结构表面接触后失去传染能力的过程。URV的研究人员Vladimir Baulin和Vassil Tzanov使用有限元法一种分割病毒表面并独立处理每个片段的计算方法来模拟病毒与针头之间的相互作用及其后果。与此同时,皇家墨尔本理工大学的研究人员还进行了实际实验分析,将病毒暴露在纳米结构表面并观察结果。研究结果表明,这种方法非常有效,能在 6 小时内使接触表面的 96% 的病毒丧失能力。研究证实,表面之所以具有杀毒效果,是因为针头能够通过破坏病毒的外部结构或刺穿病毒膜来消灭病毒或使其丧失能力。在实验室或医疗中心等存在潜在危险生物材料的风险环境中使用这种技术,可以更容易地控制传染病,使这些环境对研究人员、医务工作者和病人更加安全。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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