哈佛大学的研究者们开发了一种人造组织,可以促进细胞生长,同时监测细胞的环境与状态。他们将一种具有功能性和生物相容性的纳米线三维网络嵌入人体组织中,在未来可能会为新药的体内试验服务。在组织工程学上长期存在着实时监测人体内环境的技术难题。
人体内的组织可以自动检测环境pH,含氧量,化学物质和其他,然后触发相应的反应。而材料科学家们一直在寻找模仿这种反馈循环并控制细胞行为的方法。
而现在这种纳米级别的脚手架的发明,使得人们可以通过医疗机械装置维持人体组织的生存。这是技术上的一项重大突破。
以人体自主神经系统为模型,研究者建立了纳米硅线的网络,这个过程类似微芯片的蚀刻。从二维的材料开始,研究者将这些微小的电线植入有机体。然后在电线的网格中植入了纳米传感器,监测细胞的活性。在此之后将保持二维平面的基板融化掉,二维的网络就随着细胞的叠加成为了三维的形态。
正如研究者希望的那样,该材料的孔足够多,足以植入心脏和神经细胞。并且能够在三维空间中发挥作用。
当组织中出现炎症或细胞缺血的时候,该结构就会报警。这在今后的医学研究中会起到相当大的作用。
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本文以某制药产线的灌装机设备为研究对象,采用计算流体动力学(CFD)仿真技术对充氮装置的充氮性能进行分析,并结合分析结果对氮幕结构进行了优化设计。随后,针对优化方案进行性能仿真验证,结果显示优化后的顶空残氧量降低至0.252%。为了进一步验证优化方案的实际效果,将优化方案应用于实际产线进行性能测试,测得的顶空残氧量为0.68%,这一结果满足了小于1%的要求,表明其充氮保护性能已达到国际先进水平。
作者:王志刚、刘依宽、刘佳鑫
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