数字化微喷射技术及其在人体健康中的应用探索

来源 :2005年中国机械工程学会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wilee818
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
将数字化微喷射定义为射流流束直径在亚毫米至亚微米级的、可控脉冲离散喷射.提出了微喷射在喷射分辨率、生产率、流体种类范围、装置结构简单易制造性、系统工作正常性和可靠性等方面的共同性能要求.探讨了微喷射在人体健康上众多领域的应用形式,如生物制造;微注射;喷射物以高密度阵列形态为应用特征的表面梯度修饰及基因芯片点样;喷射物以微粒产品形态为应用特征的微胶囊及纳米粉体制备等,以及各应用领域对微喷射的特殊要求.提出了数字化微喷射在上述领域应用的可能性.给出了数字化微喷射、数字化微胶囊制作、数字化非接触基因芯片点样的实验研究结果.实验结果表明数字化微流动正常性好、流束直径达微米级、流量分辨率达飞升级;微胶囊和基因芯片点样结果显示了数字化微喷射在喷射物以高密度阵列形态和微粒产品形态上应用的初步效果.
其他文献
本文根据GB/T2358-94标准,分别在20℃和650℃下,对GH4169合金电子束焊接接头的裂纹尖端张开位移(CTOD)进行了测试.取SE(B)试样进行三点弯曲试验,然后由所得到的20℃和650℃下母材和电子束焊缝的P-V曲线来计算CTOD值,比较两个温度下的试验结果,对试验结果进行了分析讨论.
本文讨论开展大学小卫星项目的意义以及教学模式.首先论述大学小卫星项目的特点并分析小卫星项目的多学科特性,在此基础上提出小卫星结构系统分析、设计、评价系统框架.以系统框架为基础,提出一种新的课程设置和自选累积教学模式.目的在于为基础课和专业课教学提供稳定的实践平台和创新平台,并培养航天人才.
为缩短新车的开发周期,仿真技术已广泛应用于新车的开发设计中,而碰撞仿真分析是新车开发过程中必不可少的环节.正面碰撞是汽车碰撞事故中最严重的碰撞形态,因此从汽车的正面碰撞仿真入手,对某一承载式车身进行了详细的仿真.根据仿真的结果,从结构强度和结构动力学特性两方面对车身的碰撞特性作了深入的分析,指出车身结构尚存在的不足,并提出改进措施.最后对车身结构改进前后的碰撞特性作对比分析.结果表明,改进后的车身
本文主要阐述了机械工程教育改革的迫切性,分析了目前机械工程教育存在的突出问题,提出了一些改革的思考。
肝支架是肝组织工程的细胞载体,其微结构的设计与制造是实现肝组织工程的基本环节,也是对微制造技术新的挑战.通过模拟自然肝脏的微结构,进行肝组织工程支架的仿生设计;应用微压印工艺制造肝组织工程支架单层结构.肝脏支架内存在三种形态的微观结构--光滑微管(血管)、微孔(肝细胞)及二者之间的半通透孔.提出了卷裹型和组装型两种设计结构.实验得出肝脏支架材料的最佳制备工艺性的配比:壳聚糖和明胶比例为1/3,生物
聚丁内酯及其共聚物以其优良的生物相容性和生物可降解性而广泛的应用于生物医学工程材料.本文分别以DL-、L-乳酸为原料制得丙交酯(DL-LA 和L-LA)单体.然后以环烷氧锡引发剂,由丁内酯分别与丙交酯和己内酯(e-CL)在高真空条件下封管进行本体聚合制得了丁内酯与乳酸和己内酯的无规共聚物P(DL-LA-co-BL)和P(CL-co-BL),并用FT-IR、1H-NMR、DSC 等手段对共聚物的结构
本文通过改变丝素溶液浓度来改变丝素薄膜的结晶行为,研究了丝素薄膜在湿态环境中结晶行为的变化以及丝素结构的变化对丝素薄膜溶失率和机械性能的影响.红外和X 衍射图谱表明,随着浓度升高, 薄膜silkⅡ结晶增加,当浓度达到300g/L,薄膜呈现短程全silkⅡ结晶、长程silkⅡ和silkⅠ共存状态;丝素薄膜在湿态环境中出现短期的silkⅠ构象含量迅速增加现象.丝素薄膜的制备浓度越高,silkⅡ构象在湿
组织是由细胞与细胞外基质组成的.近年来发现,细胞与细胞外基质间的作用在组织形成过程中起很关键的作用.细胞外基质一般是由胶原和糖蛋白组成.而明胶是一种变性的胶原,其某些性能与胶原类似.壳聚糖属于糖类,壳聚糖与明胶结合,可以起到类似糖蛋白(细胞外基质)的作用.
本文通过软骨细胞体外培养分别对纳米级羟基磷灰石/聚乳酸,微米级羟基磷灰石/聚乳酸和纯的聚乳酸三种骨组织工程支架材料进行了细胞相容性评价.HE 染色后和场发射扫描电镜观察结果表明:三种支架材料对软骨细胞生长无抑制作用,显示出良好的促进细胞黏附和增殖的特性;其中,纳米羟基磷灰石/聚乳酸支架材料在促进细胞黏附和增殖方面明显优于其它两种支架材料.该工作表明,纳米效应的存在可以显著提高细胞在纳米支架材料上的
聚乳酸及其共聚物以其优良的生物相容性和生物可降解性而广泛的应用于生物医学工程材料.本文分别以DL-、L-乳酸与乙醇酸为原料制得丙交酯(DL-LA 和L-LA)和乙交酯(GA)单体.然后以辛酸亚锡引发剂,由丙交酯分别与乙交酯和己内酯(e-CL)在高真空条件下封管进行本体聚合制得了乳酸与乙醇酸和己内酯的无规共聚物P(DL-LA-co-GA)、P(L-LA-co-GA)、P(DL-LA-co-CL)、P