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其结果是沿着沙克尔顿环形山的边缘有一个近乎恒定的“永久光照区”
,并且位于永久阴影区域旁边。
在这样的地点建立基地能够利用其丰富的太阳能,最大限度避免在月球其它部分的极端冷热交替现象。”
2014年10月,超过350名专家一起来到了欧洲航天局位于荷兰Noordwijk的ESTEC技术中心,参加了为期两天的增材制造空间应用研讨会。
该会议的目的就是共同讨论如何应用3D打印技术以改造航天事业的运作方式,而且他们也已经开始准备为此统一标准。
欧空局还展示了一个3D打印的卫星太阳能电池板支架。
这是一个钛金属版的原型,被称为Adel'Light,由泰雷兹·阿莱尼亚宇航(Thales Alenia Space)公司制造,是他们现有Adele系统的轻量级版本。
这个3D打印的版本比原有的设计质量减少了80%,其前端的螺旋铰链可以作为一个单独的零件一次完成。
“在实践中,我们拥有多次针对地球上的极端气候设计建筑物的经验,而且主要使用本地的、可持续材料以获得环保效果。”
Foster+Partners专家建模小组的Xavier De Kestelier说。
“我们对于月球居所的设计也遵循类似的逻辑。”
(资料来源:天工社)
8.anovo正式发布可商用的3D打印人类肝组织
2014年11月18日,领先的3D生物打印技术公司anovo正式宣布推出商用的3D打印人类肝脏组织exVive 3D TM,以用于临床前的药物发现测试。
一开始,客户将可以通过anovo的合约研究服务项目来得到它。
该模型的目的是提供人类特有的数据,以在后面阶段的临床前药物发现中帮助预测肝组织毒性或药物代谢(ADME)结果。
anovo使用其专有的3D生物打印技术,构建出了功能性的活性肝组织,该肝组织包含了精确和可重复的生物结构(下图为:生物打印的多细胞人类肝脏组织横截面,用苏木精-伊红褪色)。
这个过程有点像喷墨打印机,将细胞排列进有20个细胞厚的组织中。
exVive 3D组织主要包括了初代人类肝细胞、星形肝细胞和内皮细胞等类型,这些都是天然人类肝组织的组成部分。
该组织的功能性和稳定性可至少保留42天,以便于评估药物效果,远远超出了当下标准的2D肝细胞培养系统所能提供的持续时间。
2014年11月16日,anovo公司研发主任Deb Nguyen博士出席了在波士顿举办的功能分析和筛选技术(FAST)会议。
在会上Nguyen博士分享了一些该公司3D打印的exVive 3D人体肝组织的一些突出的功能数据,包括首次证明exVive 3D可用于药物新陈代谢研究,是肝组织供体可复制性研究中的优良供体,并为实现对于药物损伤的两个特定机制研究提供了新的途径。
anovo证明,exVive 3D肝模型能够制造重要的肝脏蛋白质包括白蛋白、纤维蛋白原和转铁蛋白、合成胆固醇,并能够诱导细胞色素P450酶的活动,包括CYP 1A2和CYP 3A4。
该exVive 3D打印肝脏已成功地区分出结构相关的已知有毒化合物和无毒化合物,并且该模型也已成功地用于在某个延长的时间点对于体外代谢产物的检测。
重要的是,用户可以使用生物打印的肝组织的结构,收集生化和组织学数据,以便在多个级别观察化合物的反应。
3D打印肝组织的的功能性和耐久性使得研究人员可以横跨生物化学、分子学和生物组织学对于低剂量或可重复剂量的给药方案进行评估。
(资料来源:天工社)
9.美国医生利用3D打印心脏救活先心病婴儿
据外媒报道,利用3D打印技术可以改变人们生活,之前就有许多关于3D打印义肢帮助患者恢复正常生活的报道。
纽约长老会医院的埃米尔·巴查博士(Dr.Emile Bacha)医生就讲述了他最近使用3D打印的心脏救活一名2周大婴儿的故事。
报道称,这名婴儿患有先天性心脏缺陷,它会在心脏内部制造“大量的洞”
。
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