3D打印柔性心臟誕生 暫不能用於心臟移植

  現在的醫學技術正在飛快的發展,器官移植已經挽救了很多人的性命,而且器官移植的種類也在不斷的增加,不僅可以做腎移植,還可以做肝移植和肺移植,心臟移植的病例也越來越多,而有了3D打印柔性心臟的技術,以後心臟移植會變得更加的容易。

3D打印柔性心臟誕生 暫不能用於心臟移植

  瑞士的科學家們通過不斷的努力,藉助3D打印技術成功的將首例3D打印柔性心臟奉獻給人類,這個心臟無論是在外觀上還在內部的結構上和人正常的心臟是完全一樣的,這是一種新技術的成果,不過,這種心臟還是一個概念性的東西,目前,還不能用它來進行心臟移植,很多的指標和心臟的功能等還有待於進一步的進行確定。

  這是一種新型的人造心臟,完全沒有人的任何組織,使用的是柔軟硅膠材料,通過高科技的3D打印和失蠟鑄造技術製作而成,總重量390克,容積達到679立方厘米。在整個的製作的過程中非常的精密,人的心臟是結構非常複雜的,不僅有心室、心房,還有很多的動脈以及一些瓣膜,這些結構對維持正常的心臟功能至關重要,人造的心臟也要將這些結構做的非常的逼真,而且,這些結構還能夠發揮正常的功能,這確實是一個不小的創舉。

3D打印柔性心臟誕生 暫不能用於心臟移植

  目前,也有一些人造心臟在應用,但是,這些人造心臟只是能夠完成心臟泵血的功能,但是會產生一些副作用對身體是不利的,而這款新的人造心臟在這些方面做了非常大的改進,不僅可以完成泵血的功能,還可以讓心臟的各個結構發揮其正常的功能,而不會給身體帶來副作用。

  這種人造心臟在外觀上完全和人的心臟一樣,科研人員介紹説:通過這個技術,完全可以製作出一個和患者心臟大小完全相同的心臟,而且,心臟左右的結構都能夠正常的維持心臟的生理功能,通過人造心臟來代替肌肉心臟,讓一個患有嚴重心臟衰竭的人獲得新生。

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  不過,現在這種人造心臟還只是一個期盼,因為很多測試的工作還在進行,因為它將承載的是一個人的生命,因此,任何一個方面都要做到萬無一失,現在這種人造心臟持續跳動的次數只有3000次,遠遠滿足不了一個正常人一個小時的壽命,人的心臟平均一分鐘跳60次,一小時就是3600次,那這種心臟只能活一個小時,對於生命來講沒有什麼意義。

  科學家告訴我們:未來會在人造心臟的材料上加強拉伸度,心臟的性能要更大的提升,雖然現在這種心臟還不能用來做移植,但是,它給未來人造心臟開了一個好頭,也讓人造心臟可以稱為未來心臟移植的主力奠定了非常好的基礎。(實習編譯:李堃 審校:陳加勇)

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  小夥伴們早上好~

  新一週的早報開始啦。

  世界首個 3D 打印軟體人工心臟誕生:只能跳 45 分鐘

  據國外媒體報道,瑞士研究人員開發了一種人造心臟,這種人造心臟「在形狀和功能上」非常接近真實的器官。

  根據研發人員 Nicholas Cohrs 的説法,它是由硅樹脂製成的,重量是 390 克,比正常的心臟要多 80 克,而且包含了一個「複雜的內部結構」。模仿真實的人類心臟,這個模擬的心臟包含右心室和左心室,並通過 3D 打印技術成型。

  雖然開發人員並沒有打算讓這個模型立即成為一種臨時植入物,但它已經為人工器官的思考鋪平了道路。

  然而,人們希望這一發展將改變目前的血液泵的功能,研究人員稱這種功能容易出現併發症。

  全世界約有 2600 萬人罹患心臟衰竭,而這項新技術可能會縮小需求與供者之間的差距。

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  那啥,能順便打印個腎不,我去換個愛瘋 8。

  法律機器人 DoNotPay 免費對英美用户開放,能處理 1000 種案件

  據國外媒體報道,機器人律師 DoNotPay 是由斯坦福大學的一名學生 Joshua Browder 創建的,2015 年,它已經幫助了數百人處理了 16 萬張違章停車罰單糾紛。

  由於機器人的能力大大提高,能夠自由處理涉及消費者權利和勞動爭議的 1000 多種法律問題。現在,創建者希望它能夠免費為居民服務。

  Joshua Browder 表示,現在,DoNotPay 機器人可以對停車罰單糾紛,併為美國和英國的居民提供 1000 項法律服務。

  在今天之前,這個機器人只能在有限的幾個城市裏運營它的停車罰單糾紛服務。

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  快遞員 Over,收銀員 Over,現在連律師也……求人工智能留條活路

  7 月 14 日消息,據國外媒體報道,在今年 6 月份的時候,電信巨頭Verizon有 600 萬用户的數據被泄露,近日 Verizon 證實了這一消息。

  在本週的一份聲明中,Verizon 説,數據泄漏是由該公司供應商的一名員工造成的,他因操作失誤導致外部可進入雲存儲區域訪問信息。

  而這些數據是在沒有保護的亞馬遜 S3 存儲服務器上泄漏的,這使得任何有公共鏈接到雲的人都可以使用這些數據。

  亞馬遜沒有回覆記者的置評請求。

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  Google 釋放 2000 萬隻蚊子,可與雌蚊交配滅蚊,不咬人

  據外媒報道,Google 旗下 Verily 生命科學公司(前身為 Google 生命科學部門)已從當地時間週五開始在加州弗雷斯諾( Fresno)釋放 2000 多萬隻感染細菌的雄性蚊子。這也標誌着 Debug Fresno 項目的開始, 這項實地研究旨在消除加州中部地區的埃及伊蚊(Aedes aegypti)。

  埃及伊蚊也被稱為黃熱病蚊子,它們早在 2013 年抵達該地區,其還是寨卡病毒、基孔肯雅熱和登革熱的傳播媒介(儘管這些病毒目前沒有在弗雷斯諾蔓延)。

  Verily 正在與弗雷斯諾綜合滅蚊區(CMAD)合作,每週釋放約 100 萬隻雄性蚊子,為期 20 周。這些蚊子都被注射了沃爾巴克氏體 ( Wolbachia ) 細菌。如果這些蚊子與野外雌性蚊子結合後可減少蚊子的數量。雄性蚊子和雌性蚊子交配後,感染沃爾巴克氏體後雌性蚊子的蟲卵是沒有辦法孵化的。另外雄性蚊子不咬人,對人類是無害的。

  此前 MosquitoMate 公司也與 CMAD合作,於 2016 年釋放了約 80 萬名感染沃爾巴克氏體細菌的雄性蚊子。

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  諾基亞 8 旗艦機本月發佈:驍龍835/蔡司雙攝

  前不久,操盤諾基亞的 HMD 宣佈了和卡爾蔡司的合作計劃,其中官方無意間提到了雙攝計劃,外界迅速將其和旗艦新品對應起來。據外媒報道,一名來自北歐的零售商表示,Nokia8(非Nokia 9)定於 7 月 31 日開賣,售價 589 歐元(約合4575元)。

  事實上,此前型號 TA-1004 的設備已經在 FCC、安兔兔、Geekbench 等多渠道出現,其中還有 8GB 版本。但該零售商強調,他了解到至少初期僅有 4+64GB 的版本。

  顏色包括藍色、鋼灰色、金色、銅色四種,只是不同的市場可能上貨策略有所差異。

  配置方面,就目前掌握的資料,Nokia8 擁有驍龍 835 芯片,5.3 寸 2K 顯示屏,1300 萬雙攝,前置指紋。

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  王者歸來,抑或亡者歸來。

  以下為網友評論:

  網友“小蝌蚪在找家”:定價過高,建議借鑑一下錘子手機的失敗史。

  (2017-07-17)


  3D打印技術有可能製造一個人工心臟?通過“細胞生物打印機”將來有可能實現真正的活體細胞甚至器官的打印。根據“2017第十屆生物產業大會暨首屆官洲國際生物論壇”的分論壇—“生物3D打印產業化高峯論壇”的信息,這一活體細胞的打印技術還在臨牀研究中,但生物3D打印產品已經應用到了手術模型和方案規劃、植入體醫療開發以及修補、整形等方方面面,目前的市場供不應求。

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  “(活體打印)它的標誌性意義就是,第一次把活體細胞成功地打印出來,未來就可能打印器官。”廣州袁玉宇博士稱,他的團隊是活體打印的全球開創者,2006年左右他們就曾經打印出來一個小心臟。

  目前的產業還集中在植入醫療器械方面,在這次大會上,袁玉宇表示希望能早日實現活體打印的產業化。據悉,隨着生物3D打印技術的產業化發展,深度應用時代也即將到來,在生物醫療領域中,即是將從“非活體”打印逐步進階到“活體”打印轉變。

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  據瞭解,國外這項技術現在被應用於活體組織的打印,雖然不能打印一個完整的器官,但可以培養一些組織以發揮部分器官的作用。袁玉宇説,有國外實驗室曾經打印出一個腎臟,“但我們還要考慮構成器官的不同細胞、幹細胞、材料、構造等等,而且打印出來了還不能馬上用,還要去“鍛鍊它’,即用生物反應器來提供生物活性環境,讓它在體外生長一段時間,看它是否正常(工作)。”

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  所以該項高新技術還僅僅在實驗階段。而從廣州外部的支持環境來説,袁玉宇希望政策能夠靈活地適應科技的發展。“醫院不提供組織和器官修復的植入醫療器械,病人只能直接找公司去了解相關3D產品植入體的信息,在醫院如何應對新產品、新技術方面,政策上還是需要一定的扶持。”據悉,中國每年對組織修復及器官移植的需求超過1000萬例,2015年中國植入醫療器械市場規模已經達到500億元,對於高端植入醫療器械領域的應用的市場需求正在不斷擴大。另外,生物3D打印技術就是一種增材製造技術,簡單來説,是材料組件累加製造實體零件的結果。據大會信息,全球的增材製造技術應用格局中,工業裝備佔了最多的19.9%,醫療/牙科領域為12.2%,排名第五,還有上升的空間。2016年,我國增材製造業規模已達80億元,實現較快增長;廣東省從事增材製造業務的企業超過400家,實現產值近37億元,廣州的實力尚在全國前列。

  (2017-07-06)


  中國證券網訊(記者 劉向紅)中國工程院院士、西安交通大學教授、有中國“3D 打印教父 ”之稱的盧秉恆,5月23日在南京舉行的第一屆中德製造論壇上表示,4D打印技術顛覆了3D的打印方式,有望在醫學領域大展手腳,未來可以用4D打印心臟支架

  盧秉恆説,3D打印技術這幾年發展較快,已在航空航天領域有廣泛應用,比如,美國有公司開用3D打印製造飛機噴嘴,還有公司打印了2500個發動機零件以及飛機起落架。“我們正醖釀與中國商飛合作,用纖維複合材料打印飛機機翼。飛機架構比較複雜,生產加工時,材料利用率僅5%,而 3D打印的利用率接近100%。另外,傳統制造方式有很多工序,用3D打印,一個工序就能完成。”

  不過,3D打印是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可黏合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術,仍然符合傳統意義上的造物過程。而“4D打印技術則顛覆了3D這種方式。”盧秉恆説,除擁有3D打印的“長寬高”立體三維結構外,4D打印新增加了一個維度——“時間”。這意味着,4D打印出來的東西,不僅以固定的形態存在,還可以可以根據設定的時間,在一定條件的觸發下,自動發生形狀的改變。

  盧秉恆表示, 4D的應用更加廣泛,未來可以用於生物領域,例如:安裝心臟支架,現在放置支架仍然需要進行微創手術。未來心臟病人可以不用開刀,用藥服的形式,將支架送到身體的某個部位,在磁場等的作用下自動展開,疏通動脈血管。

  盧秉恆説,4D在航空航天領域同樣適用,發射航天器到太空作業時,可以用智能材料打印帆板、天線等壓縮器件,到太空後再展開和作業。

  (2017-05-23)


  近日,荷蘭埃因霍芬理工大學(Tu/e)研究人員在《3D打印和增材製造》在線雜誌上發表了一篇關於3D打印自擴張、可生物降解支架的概念證明文章。該支架適用於微創手術,能支持狹窄或微弱的病變心臟動脈,特別是兒童的心臟動脈。

  對抗心臟病

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  心臟病會導致斑塊集聚,從而讓動脈變厚或變弱。如上圖所示,支架被用來打開病變動脈。在典型的支架安裝中,一個氣囊會被用來張開網狀物質,並推開動脈中的集聚斑塊。隨着時間的推移,支架會被細胞吸收,從而成為動脈的一部分。之所以不直接移除斑塊是因為這會對動脈造成進一步的損害。

  研究中,Tu/e 團隊去除了氣囊系統,取而代之的是一種能在動脈內自主展開的支架(見下圖)。這種支架是用可被人體吸收的聚合物製成的,而不是典型的鎳鈦(鎳鈦諾)金屬,以提升身體的舒適度和接受度。

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  對塑料支架進行測試

  使用典型的鎳鈦諾支架的設計參數,研究人員創造了一個塑料聚合物支架的計算機化的設計。通過模擬擠壓測試,研究員不斷修改塑料支架的設計,直到它的反應與鎳鈦諾支架的相當或更好。

  隨後,研究員在一台 MakerBot Replicator 2X 上 FDM 3D 打印出實驗支架,原型使用的材料是 FlexiFil,一種 TPC(熱塑性共聚酯)線材,具有與橡膠相當的柔韌性。FelixFil 由 Formfutura 製造。

  研究員對原型進行了多次測試,以評估其機械性能和生物降解性。他們將這些結果與在鎳鈦諾支架上的相同測試進行了比較,以確保適當的匹配。

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  如上圖所示,在捲曲測試中,FlexiFil 支架能被安裝在理想的 10mm 直徑中。加入水後,支架從一個剛性管中自動推出,並擴展成一個完整的形狀。

  為了確保支架會在體內生物降解,研究人員進行了一個加速水解試驗。他們將樣品放在一個 90℃的恆温水盆中。經過兩週的體外水解後,支架上出現了更多的孔隙,這會促進細胞吸收。

  超分子材料和未來的體內測試

  在討論中,研究人員提出進一步研究生物相容和超分子的,同時也適合3D打印的聚合物。他們還希望能在一個動物模型的體內測試柔性的TPC,並設定在生物環境中材料在16周後就會降解。

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  (2017-05-17)

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