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用于生物医学的基于微藻的生物杂化材料的设计和开发 Review
张忠阳, 陈雨萌, Lasse Hyldgaard Klausen, Sebastian Amland Skaanvik, 王丹, 陈建峰, 董明东
《工程(英文)》 2023年 第24卷 第5期 页码 102-113 doi: 10.1016/j.eng.2022.09.016
姚康德,沈峰
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第6期 页码 16-20
过去30年里,生物材料的研究取得了显著成就,但从临床效果看,其与宿主相互作用亟待改善;哪怕是有些应用于长期埋植体内的替代物,常被机体视为异物,从而启迪人们不要仅着眼于从材料的物化性能方面构思生物材料文章从蛋白质、糖类和脱氧核糖核酸与材料的关系出发,以细胞作为仿生生物材料的蓝本,从分子和细胞水平讨论了生物特异性材料设计,人工细胞外基质的仿生化途径以及通过材料对细胞编程凋亡的调控等方面的研究思路;试图从生命科学的广度和柔性出发,提出在不同层次和水平上进行仿生,从事生物材料设计,解决生物材料与生物体复杂接口问题,使生物材料向智能化和环境友好化发展。
关绍康,朱世杰,郑玉峰,王云兵,张兴栋
《中国工程科学》 2023年 第25卷 第1期 页码 104-112 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.008
生物医用有色金属材料发展迅速,形成了适应不同体内环境、不同组织的医用有色金属材料及器件体系;着眼未来开展领域研究规划,提升新型医用有色金属材料及器件的临床应用水平本文论述了生物医用有色金属材料在耐蚀性、耐磨性、疲劳强度及韧性、生物适配性等方面的关键性能要求,系统梳理了永久性植入有色金属材料、生物可降解有色金属材料、多孔医用有色金属材料、医用有色金属表面改性等细分领域的研究进展在凝练各类生物医用有色金属材料未来研究方向的基础上,提出了加强基础与关键核心技术研究、组建“产学研医监”协同创新体、建立相关标准及规范、培育高精尖人才体系等发展建议,以期为新型材料发展布局与前沿技术研发提供先导性参考
关键词: 生物医用有色金属材料;永久性植入有色金属材料;生物可降解有色金属材料;多孔医用有色金属材料;医用有色金属表面改性
生物材料在心脏修复和再生中的应用 Review
Zhi Cui,Baofeng Yang,Ren-Ke Li
《工程(英文)》 2016年 第2卷 第1期 页码 141-148 doi: 10.1016/J.ENG.2016.01.028
John Pendry, 周济, 孙竞博
《工程(英文)》 2022年 第17卷 第10期 页码 1-2 doi: 10.1016/j.eng.2022.08.001
翁宇庆
《中国工程科学》 2002年 第4卷 第3期 页码 48-53
叙述了以细化钢铁结构材料的晶粒尺寸为核心,将现有钢材强度和寿命翻番的基本进展;在保持塑性提高和价格下降的同时,碳素结构钢板带材屈服强度从235 MPa已提高到420~470 MPa,塑性由最大26%
黄崇祺
《中国工程科学》 2008年 第10卷 第5期 页码 10-18
当前我国电缆工业“废杂铜的直接再生制杆”和“以铝节铜”已成为关注的“热点&rdquo文章就废杂铜直接再生制杆、以铝节铜的现状、问题和建议进行论述,以期这两大热点向良性循环的方向发展。
组织工程模板中的生物相容性途径 Perspective
David F. Williams
《工程(英文)》 2018年 第4卷 第2期 页码 286-290 doi: 10.1016/j.eng.2018.03.007
组织工程通过系统结合分子信号和力学信号对特定靶细胞进行有意可控刺激以组建新的组织,通常需要借助由生物材料构建的结构传递这些信号,并对生成的组织块塑形。这些结构之前被称为支架,如今被更准确地命名为模板,其规范却难以定义,主要因为该规范必须涉及为细胞组建新组织提供适宜的微环境,以及细胞与模板材料的相互作用符合构建新型可存活组织的需求。这些特点统称为生物相容性。然而,传统生物相容性的理论和公认机制(大多通过可移植的医学装置进行实验得出)不足以解释在组织工程过程中的现象。本文作者近期在特定的基于材料、生物学的途径方面重新定义了生物相容性。本文以上述途径为前提讨论了组织工程生物相容性的机制。
超材料:重新塑造与重新思考 Review
刘若鹏,季春霖,赵治亚,周添
《工程(英文)》 2015年 第1卷 第2期 页码 179-184 doi: 10.15302/J-ENG-2015036
超材料是一种复合材料,它在声学、电学、磁学或光学等方面的材料特性是由基体和基体中的微结构共同决定的,而且微结构在其中起到了决定性的作用。超材料在发展过程中不断地重新定义着材料科学的边界。在电磁学领域和其他领域,借助于定制化的材料特性和在外部刺激作用下的可调特性,这种材料展现出了优越的灵活性。在本文中,我们对超材料技术及其转化方面进行了介绍,对其工业化进程进行了分析,并且提供了自身的经验和对未来的展望。
周安亮,王德成
《中国工程科学》 2017年 第19卷 第5期 页码 103-108 doi: 10.15302/J-SSCAE-2017.05.018
本文从轻量化材料焊接最终目标和需求、数字化和智能化技术发展趋势、焊接车间柔性构建三个维度出发,结合先进制造车间智能化和焊接工艺数字化技术发展趋势,分析得出了轻量化材料焊接车间智能化需满足的焊接控制管理实时化、焊接过程质量控制闭环化、焊接性分析数据化、焊接工艺分析智能化、快速互换装夹(柔性化)、焊缝质量检测工具化、焊接生产管理数字化、焊接基础数据库无纸化八大基本要素,并对这些要素分别进行了阐述,相关结论可以作为焊接车间智能化改造或新建的参考。
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用于生物医学的基于微藻的生物杂化材料的设计和开发
张忠阳, 陈雨萌, Lasse Hyldgaard Klausen, Sebastian Amland Skaanvik, 王丹, 陈建峰, 董明东
期刊论文