一个伦敦设计师认为有一天人类可以利用身体的不同部分甚至是不同物种的细胞设计出杂交器官来延长人类的寿命。
他的这个项目生产出可以缓解心脏病、中风和囊性纤维化的“旁路器官”。虽然目前这些器官只是仿真硅胶模型,但是通过生物打印技术它可能最终成为现实。
阿加莎海恩斯的“雕塑”的目标是植根于科学要尽可能贴近现实,要设计出人们能够接受的可以移植到他们身体内的器官。
器官设计需要应用复杂细胞结构的复制和打印概念。这个技术意味着可以将不同功能的不同细胞放在一起产生全新的器官。在自然界这个过程可能需要数百万年的进化。
这种称谓“弗兰肯斯坦风格杂交器官”可以将身体不同部分甚至是不同物种的细胞融合在一起。
该项目的第一个设计是使用电鳗的细胞生成的除颤器官。该器官能在心脏病发作或者纤颤时会放电从而释放心脏的电流缓解症状。
海恩斯女士还利用响尾蛇肌肉细胞设计出可以释放囊性纤维化病人呼吸系统粘液的器官。如果成为现实,这些粘液可以通过胃排出。
另一个器官是使用水蛭的唾液腺细胞。该器官能感受来自大脑血管血块的压力释放抗凝血物质从而避免中风。
海恩斯女士说:“在项目的实施过程中一直困扰我的问题是人们能否接受这些器官。我一直想知道人们对于移植到他们身体里的新的器官的反应。人们适应来自于体外的部分需要一个过程。如果器官是来自人体的不同部分的细胞,可能更让人能够接受。”
她还说:“她致力于研究人类和其它物种的这些细胞和组织本来的面貌,也研究将它们用不同寻常的方式组合在一起的样子。我会在实现它们功能的同时尽量去设计器官的外观。我也尽量去设计它们的颜色让器官看上去和它执行的功能相符。这些模型都是按照真人大小的尺寸设计的,以实现人体移植。”
2025-04-10
2025-03-27
2025-04-15
2025-03-28
2025-03-31
2025-04-24
2025-03-29
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
2001-2009Vogel Industry Media版权所有 京ICP备12020067号-15 京公网安备110102001177号
评论 0
正在获取数据......