นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ - ข่าวประชาสัมพันธ์: การนำเสนอ: การพิมพ์วัสดุ 3 มิติโดยใช้อัลตราซาวนด์ซึ่งอาจอยู่ภายในร่างกาย

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ – ข่าวประชาสัมพันธ์: การนำเสนอ: การพิมพ์วัสดุ 3 มิติโดยใช้อัลตราซาวนด์ซึ่งอาจอยู่ภายในร่างกาย

โหนดต้นทาง: 3017805

หน้าแรก > ข่าวประชา > Presenting: Ultrasound-based printing of 3D materials—potentially inside the body

นามธรรม:
A new approach to three-dimensional (3D) printing uses ultrasound waves to create objects from sonically cured inks.

การนำเสนอ: การพิมพ์วัสดุ 3 มิติโดยใช้อัลตราซาวนด์ ซึ่งอาจอยู่ภายในร่างกาย


วอชิงตัน ดี.ซี. | โพสต์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2023

The approach enables volumetric 3D printing even in opaque media or at deep penetration depths, including, potentially, inside the body. 3D printing technologies are poised to revolutionize manufacturing processes for a wide range of applications. Volumetric printing, an emerging 3D printing technique, can build objects faster and with better surface quality than printing methods that build objects layer-by-layer. Most existing volumetric printing techniques rely on light to trigger photopolymerization in optically transparent inks. However, light scattering by the inks themselves, the presence of functional additives within the inks, and light-blocking by already cured portions of the build limit the material choices and the build sizes feasible, particularly in configurations that require deep light penetration. Compared to light waves, ultrasound waves can penetrate much deeper into materials and can, in principle, be used to trigger polymerization. Here, Xiao Kuang and colleagues present a new approach to volumetric printing they call deep-penetrating acoustic volumetric printing (DAVP), which uses focused ultrasound waves and “sono-ink.” The sono-ink the authors developed overcomes key challenges of acoustic volumetric printing by using a thermally responsive adaptive acoustic absorber to form a viscous gel that prevents streaming flow while simultaneously initiating a heat-triggered polymerization. In tests, DVAP allowed the authors to print objects quickly from various nanocomposite materials at a millimeter scale – and several centimeters deep in opaque media. As a proof of concept, Kuang et al. applied DAVP to high-speed, high-resolution through-tissue manufacturing and minimally invasive medicine. Through experiments in ex vivo tissues infused with sono-ink, the authors demonstrate the in situ fabrication of artificial bone and of a left atrial appendage closure. In a related Perspective, Yuxing Yao and Mikhail Shapiro discuss the DAVP approach, its limitations, and its potential uses, including minimally invasive medical procedures. “It is conceivable that the running shoes of the future could be printed with the same acoustic method that repairs bones,” Yao and Shapiro write.

####

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ:
ติดต่อสื่อ

ทีมงานแพ็คเกจสื่อมวลชนวิทยาศาสตร์
American Association for the Advancement of Science/AAAS
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

จุนจี้ เหยา
มหาวิทยาลัยดุ๊ก
สำนักงาน: 1-919-681-0691
Cell: 1-314-368-6734
Yu Shrike Zhang
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
สำนักงาน: 1-617-768-8221
Cell: 1-314-378-1967
Mikhail G. Shapiro
Howard Hughes Medical Institute, California Institute of Technology

Copyright © American Association for the Advancement of Science/AAAS

หากคุณมีความคิดเห็นโปรด ติดต่อ เรา

ผู้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ 7th Wave, Inc. หรือ Nanotechnology Now มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา แต่เพียงผู้เดียว

บุ๊คมาร์ค:
อร่อย
Digg
ขอบคุณ
Google
yahoo
Reddit
แมกโนเลียคอม
ขน
Facebook

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบทความ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารและข้อมูล


นักฟิสิกส์ 'พัวพัน' โมเลกุลแต่ละตัวเป็นครั้งแรก เร่งความเป็นไปได้ในการประมวลผลข้อมูลควอนตัม: ในงานที่อาจนำไปสู่การคำนวณควอนตัมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นักวิจัยของ Princeton ประสบความสำเร็จในการบังคับให้โมเลกุลเข้าสู่การพัวพันของควอนตัม ธันวาคม 8th, 2023


โปรเซสเซอร์ควอนตัมลอจิคัลเครื่องแรกของโลก: ก้าวสำคัญสู่การประมวลผลควอนตัมที่เชื่อถือได้ ธันวาคม 8th, 2023


ทีม VUB พัฒนาเทคโนโลยีนาโนบอดี้ที่ก้าวล้ำเพื่อต่อต้านการอักเสบของตับ ธันวาคม 8th, 2023


ค้นหาสารทนความร้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา: UVA Engineering ได้รับรางวัล DOD MURI เพื่อพัฒนาวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง ธันวาคม 8th, 2023

การพิมพ์ 3 มิติและ 4 มิติ/การผลิตสารเติมแต่ง


นักวิทยาศาสตร์การตรวจจับไฟเบอร์ประดิษฐ์ไมโครโพรบไฟเบอร์แบบพิมพ์ 3 มิติสำหรับการวัดคุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์ในร่างกายของเนื้อเยื่อและแม้แต่เซลล์เดียว กุมภาพันธ์ 10th, 2023


ตัวถอดรหัสการพิมพ์ 3 มิติ การบีบอัดภาพที่เปิดใช้งาน AI สามารถเปิดใช้งานการแสดงผลที่มีความละเอียดสูงขึ้น ธันวาคม 9th, 2022


นักวิจัยออกแบบหมึกพิมพ์ใหม่สำหรับไบโออิเล็กทรอนิคส์ที่สวมใส่ได้สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ: การใช้งานที่เป็นไปได้รวมถึงการพิมพ์รอยสักอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแอปพลิเคชันการติดตามทางการแพทย์ สิงหาคม 19th, 2022


การวิจัยของมหาวิทยาลัยฮูสตันช่วยให้สามารถพิมพ์ 3 มิติของ 'อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออร์แกนิก' อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ขนาดไมโครสำหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพผ่านเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบมัลติโฟตอน มิถุนายน 24th, 2022

อนาคตที่เป็นไปได้


นักฟิสิกส์ 'พัวพัน' โมเลกุลแต่ละตัวเป็นครั้งแรก เร่งความเป็นไปได้ในการประมวลผลข้อมูลควอนตัม: ในงานที่อาจนำไปสู่การคำนวณควอนตัมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นักวิจัยของ Princeton ประสบความสำเร็จในการบังคับให้โมเลกุลเข้าสู่การพัวพันของควอนตัม ธันวาคม 8th, 2023


โปรเซสเซอร์ควอนตัมลอจิคัลเครื่องแรกของโลก: ก้าวสำคัญสู่การประมวลผลควอนตัมที่เชื่อถือได้ ธันวาคม 8th, 2023


ทีม VUB พัฒนาเทคโนโลยีนาโนบอดี้ที่ก้าวล้ำเพื่อต่อต้านการอักเสบของตับ ธันวาคม 8th, 2023


ค้นหาสารทนความร้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา: UVA Engineering ได้รับรางวัล DOD MURI เพื่อพัฒนาวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง ธันวาคม 8th, 2023

นาโนเมดิซีน


Seattle Hub for Synthetic Biology เปิดตัวโดย Allen Institute, Chan Zuckerberg Initiative และ University of Washington จะเปลี่ยนเซลล์ให้เป็นอุปกรณ์บันทึกเพื่อไขความลับของโรค: โครงการริเริ่มการวิจัยรูปแบบแรกจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงใน ธันวาคม 8th, 2023


ทีม VUB พัฒนาเทคโนโลยีนาโนบอดี้ที่ก้าวล้ำเพื่อต่อต้านการอักเสบของตับ ธันวาคม 8th, 2023


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตค้นพบอนุภาคนาโนของไขมันชนิดใหม่ที่แสดงการส่ง mRNA เฉพาะกล้ามเนื้อ ช่วยลดผลกระทบนอกเป้าหมาย: ผลการศึกษามีส่วนสำคัญในการสร้างไขมันที่แตกตัวเป็นไอออนได้เฉพาะเนื้อเยื่อ และกระตุ้นให้คิดใหม่เกี่ยวกับหลักการออกแบบวัคซีน mRNA ธันวาคม 8th, 2023


อนุภาคนาโนเงิน: รับประกันชาที่ปลอดภัยต่อการต้านจุลชีพ พฤศจิกายน 17th, 2023

การค้นพบ


เซ็นเซอร์ที่ใช้สีเพื่อเลียนแบบความไวของผิวหนัง: นักวิจัยของ EPFL ได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้สีเพื่อตรวจจับสิ่งเร้าทางกลและอุณหภูมิหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน เพื่อก้าวไปสู่หุ่นยนต์นุ่มอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ ธันวาคม 8th, 2023


ผลกระทบจากความร้อนของชิปโฟโตนิกและชิปอิเล็กทรอนิกส์แบบซ้อน 3 มิติ: นักวิจัยตรวจสอบว่าค่าปรับความร้อนของการบูรณาการ 3 มิติสามารถลดลงได้อย่างไร ธันวาคม 8th, 2023


Seattle Hub for Synthetic Biology เปิดตัวโดย Allen Institute, Chan Zuckerberg Initiative และ University of Washington จะเปลี่ยนเซลล์ให้เป็นอุปกรณ์บันทึกเพื่อไขความลับของโรค: โครงการริเริ่มการวิจัยรูปแบบแรกจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงใน ธันวาคม 8th, 2023


นักฟิสิกส์ 'พัวพัน' โมเลกุลแต่ละตัวเป็นครั้งแรก เร่งความเป็นไปได้ในการประมวลผลข้อมูลควอนตัม: ในงานที่อาจนำไปสู่การคำนวณควอนตัมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นักวิจัยของ Princeton ประสบความสำเร็จในการบังคับให้โมเลกุลเข้าสู่การพัวพันของควอนตัม ธันวาคม 8th, 2023

ประกาศ


วัสดุ 2D ปรับโฉมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3D สำหรับฮาร์ดแวร์ AI ธันวาคม 8th, 2023


เซ็นเซอร์ที่ใช้สีเพื่อเลียนแบบความไวของผิวหนัง: นักวิจัยของ EPFL ได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้สีเพื่อตรวจจับสิ่งเร้าทางกลและอุณหภูมิหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน เพื่อก้าวไปสู่หุ่นยนต์นุ่มอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ ธันวาคม 8th, 2023


ทีม VUB พัฒนาเทคโนโลยีนาโนบอดี้ที่ก้าวล้ำเพื่อต่อต้านการอักเสบของตับ ธันวาคม 8th, 2023


ค้นหาสารทนความร้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา: UVA Engineering ได้รับรางวัล DOD MURI เพื่อพัฒนาวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง ธันวาคม 8th, 2023

บทสัมภาษณ์ / บทวิจารณ์หนังสือ / บทความ / รายงาน / พ็อดคาสท์ / วารสาร / เอกสารปกขาว / โปสเตอร์


วัสดุ 2D ปรับโฉมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3D สำหรับฮาร์ดแวร์ AI ธันวาคม 8th, 2023


เซ็นเซอร์ที่ใช้สีเพื่อเลียนแบบความไวของผิวหนัง: นักวิจัยของ EPFL ได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้สีเพื่อตรวจจับสิ่งเร้าทางกลและอุณหภูมิหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน เพื่อก้าวไปสู่หุ่นยนต์นุ่มอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ ธันวาคม 8th, 2023


โปรเซสเซอร์ควอนตัมลอจิคัลเครื่องแรกของโลก: ก้าวสำคัญสู่การประมวลผลควอนตัมที่เชื่อถือได้ ธันวาคม 8th, 2023


ทีม VUB พัฒนาเทคโนโลยีนาโนบอดี้ที่ก้าวล้ำเพื่อต่อต้านการอักเสบของตับ ธันวาคม 8th, 2023

นาโนเทคโนโลยี


ทีม VUB พัฒนาเทคโนโลยีนาโนบอดี้ที่ก้าวล้ำเพื่อต่อต้านการอักเสบของตับ ธันวาคม 8th, 2023


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตค้นพบอนุภาคนาโนของไขมันชนิดใหม่ที่แสดงการส่ง mRNA เฉพาะกล้ามเนื้อ ช่วยลดผลกระทบนอกเป้าหมาย: ผลการศึกษามีส่วนสำคัญในการสร้างไขมันที่แตกตัวเป็นไอออนได้เฉพาะเนื้อเยื่อ และกระตุ้นให้คิดใหม่เกี่ยวกับหลักการออกแบบวัคซีน mRNA ธันวาคม 8th, 2023


อนุภาคนาโนเงิน: รับประกันชาที่ปลอดภัยต่อการต้านจุลชีพ พฤศจิกายน 17th, 2023


การวิจัยใหม่อาจทำให้การออกแบบนาโนเทคโนโลยีในอนาคตปลอดภัยยิ่งขึ้นและมีผลข้างเคียงน้อยลง การศึกษาแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มในการลดอาการไม่พึงประสงค์ต่ออนุภาคนาโนโดยใช้สารยับยั้งเสริม ตุลาคม 6th, 2023

ความร่วมมือด้านการวิจัย


วัสดุ 2D ปรับโฉมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3D สำหรับฮาร์ดแวร์ AI ธันวาคม 8th, 2023


ส่องแสงให้กับกลไกการนำไฟฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ในเพอร์รอฟสไกต์ออกไซด์ชนิดใหม่ พฤศจิกายน 17th, 2023


Quasicrystal อนุภาคนาโนที่สร้างด้วย DNA: ความก้าวหน้าครั้งนี้เปิดทางสำหรับการออกแบบและสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น พฤศจิกายน 3rd, 2023


การตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์ของ DNA nanoball ช่วยให้สามารถตรวจจับเชื้อโรคได้อย่างง่ายดายโดย Peer-Reviewed Publication September 8th, 2023

การพิมพ์/การพิมพ์หิน/อิงค์เจ็ท/หมึกพิมพ์/Bio-printing/สีย้อม


ปากกาลูกลื่นแบบธรรมดาสามารถเขียน LED แบบกำหนดเองได้ สิงหาคม 11th, 2023


อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วทิ้งบนกระดาษธรรมดา ตุลาคม 7th, 2022


เทคนิคที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงสีของจุดควอนตัม: นักวิจัยได้สร้างไมโครอาร์เรย์แบบจุดควอนตัมของ Perovskite เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอุปกรณ์เปล่งแสงสีเต็มรูปแบบและขยายการใช้งานที่เป็นไปได้ มิถุนายน 10th, 2022


การตรวจจับด้วยแสงบนชิป: heterojunctions วัสดุสองมิติ hetero-integration พฤษภาคม 13th, 2022

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก นาโนเทคโนโลยี ตอนนี้ ข่าวล่าสุด

นาโนเทคโนโลยีในปัจจุบัน – ข่าวประชาสัมพันธ์: การเขียนโดยตรงด้วยเลเซอร์ของเซ็นเซอร์วัดความชื้นแบบยืดหยุ่นที่ใช้โลหะเหลว Ga2O3/โลหะเหลว

โหนดต้นทาง: 2653945
ประทับเวลา: May 16, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ – ข่าวประชาสัมพันธ์: เซ็นเซอร์ที่ใช้สีเพื่อเลียนแบบความไวของผิวหนัง: นักวิจัย EPFL ได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้สีเพื่อตรวจจับสิ่งเร้าทางกลและอุณหภูมิหลายอย่างพร้อมกัน เพื่อก้าวไปสู่หุ่นยนต์นุ่มอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้

โหนดต้นทาง: 3009511
ประทับเวลา: ธันวาคม 13, 2023

นักวิจัยของ UCF ได้รับรางวัล Samsung International Global Research Outreach Award: รางวัลจากบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติแห่งนี้จะมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาอินฟราเรดไนท์วิชั่นและเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความร้อนสำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

โหนดต้นทาง: 1926610
ประทับเวลา: ม.ค. 29, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ – ข่าวประชาสัมพันธ์: นาโนไนเตรต: สารปรับปรุงใหม่ของผลการป้องกันไนเตรตอนินทรีย์ โดยกล่าวถึงแนวทางการเรียนรู้แบบฝูง

โหนดต้นทาง: 2649546
ประทับเวลา: May 14, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ - ข่าวประชาสัมพันธ์: การถ่ายภาพโดยตรงครั้งแรกของกลุ่มก๊าซมีตระกูลขนาดเล็กที่อุณหภูมิห้อง: โอกาสใหม่ในเทคโนโลยีควอนตัมและฟิสิกส์ของสสารควบแน่นที่เปิดโดยอะตอมก๊าซมีตระกูลที่ถูกกักขังอยู่ระหว่างชั้นกราฟีน

โหนดต้นทาง: 3067386
ประทับเวลา: ม.ค. 17, 2024

ทรานซิสเตอร์ไฟฟ้าเคมีในแนวตั้งผลักดันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ไปข้างหน้า: การตรวจจับทางชีวการแพทย์เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งของทรานซิสเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

โหนดต้นทาง: 1916396
ประทับเวลา: ม.ค. 24, 2023

นักวิจัยพัฒนาเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการวัดไดนามิกของอิเล็กตรอนในเซมิคอนดักเตอร์: ข้อมูลเชิงลึกอาจนำไปสู่ชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น

โหนดต้นทาง: 2001655
ประทับเวลา: Mar 9, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ - ข่าวประชาสัมพันธ์: ความก้าวหน้าด้านการวิจัยอาจมีนัยสำคัญสำหรับอนาคตของคอมพิวเตอร์ควอนตัม: นักวิทยาศาสตร์ชาวไอริชยืนยันลักษณะที่สำคัญของวัสดุตัวนำยิ่งยวดชนิดใหม่

โหนดต้นทาง: 2753621
ประทับเวลา: กรกฎาคม 7, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ – ข่าวประชาสัมพันธ์: การสร้างการดำเนินการล็อคโหมดความเร็วสูงพิเศษสองประเภทจากเลเซอร์ไฟเบอร์ Er-doped ที่ใช้แผ่นนาโนเจอร์เมนีน

โหนดต้นทาง: 2778861
ประทับเวลา: กรกฎาคม 23, 2023