生物医学工程是融合工程学、生物学与医学的交叉学科,致力于研发医疗设备、生物材料、诊断工具及治疗技术。其核心领域涵盖生物力学、生物信号处理、组织工程、医学影像、康复工程等,通过工程手段解决医学问题。该学科推动人工器官、基因检测、可穿戴设备等创新,促进精准医疗发展,同时关注生物相容性与伦理规范,是连接工程技术与临床需求的关键桥梁。(该学科下共有 1418 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-12 18:04
At-211被称为癌症治疗的“ Goldilocks”同位素,能释放适量辐射杀死癌细胞而不损伤周围组织,对血癌、卵巢肿瘤和脑癌等有潜力。美国德州农工大学正生产该同位素,但其可用性仍是主要挑战。
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-11 00:04
学科: 光学工程 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术
下一代生物电子界面需要柔软、微型化且能与生物组织无缝集成的器件。传统制造方法存在局限,而动态自动聚焦3D脉冲激光微加工技术(d-3DPLM)利用纳秒脉冲近红外激光,可快速、低成本加工多种材料,制造复杂3D结构的生物电子器件,如触觉贴片、诊断阵列和红光治疗隐形眼镜,助力提升其性能与生物整合度。
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 15:04
学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术
弹性互补集成电路对可穿戴健康监测器、柔性机器人等新兴应用至关重要,但因p型和n型弹性晶体管性能失衡而发展滞后。本研究报道全拉伸互补集成电子器件,结合金属碳纳米管掺杂聚合物的n型晶体管与半导体碳纳米管网络的p型晶体管,分层结构使其在50%应变下性能稳定,可制成逻辑门,并实现拉伸触觉传感皮肤,有望用于动态生物系统集成。
标签: 可拉伸互补集成电子器件 弹性晶体管 碳纳米管 触觉传感皮肤 逻辑门
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 20:50
细胞外囊泡(EVs)是理想的天然治疗载体,但 cargo 装载和规模化生产存在难题。本研究开发的 GENRISE(基因编码纳米颗粒 RNA)可诱导生成 iSEVs,能高效富集目标 cargo 且实现规模化生产,在黑色素瘤免疫治疗中显示出靶向疗效,为生物医学应用提供新平台。
标签: 基因编码纳米颗粒RNA(GENRISE) 治疗性 cargo 递送 癌症免疫治疗 细胞外囊泡(EVs) 诱导型优质细胞外囊泡(iSEVs)