神经技术包括与神经组织集成的人工设备,以减轻神经和精神障碍的负担。由于具有易感,可拉伸和可注射的电子设备的发展,该领域的应用范围显着扩大了其应用范围。现在,绿色电子产品的出现为神经技术工具箱增加了新的资产。瞬时神经技术减少了慢性植入物的副作用,并将惰性装置转化为生物活性和生物反应性结构。最终,它具有将技术设备与现代化医学中的现代方法融合在一起的潜力。本综述着重于瞬时神经技术对人类受益的潜力的上升潜力,全面总结了最新成就,并突出了特征需求和挑战。
本研究探索了电动汽车中锂离子电池组(EV)的主动氮防火系统。Thermal Runaway是通过这种设计来解决由于潜在的火灾和爆炸而引起的电动汽车的关键安全问题。SolidWorks是一种计算机辅助设计(CAD)软件,可促进使用具有集成的热传感器,电磁阀和氮气管道的3D电池组型号的创建。热模拟分析热分布并优化传感器放置,以早日检测热异常。该系统利用策略性放置的传感器来连续监测细胞温度。超过安全阈值后,螺线管阀会释放惰性氮气,从而取代氧气和阻碍燃烧。这种快速的干预措施熄灭了新生的火灾并防止热失去传播,从而提高了整体EV安全性。
数字化不仅限于药品本身的制造 - 药物包装的积极和智能设计的增长,预计市场将以2025年的复合年度增长率(CAGR)增长9%[2]。主动制药包装是指设计的包装设计,以应对包装内部和外部的大气状况的变化[2]。这与该行业众所周知的标准惰性包装解决方案形成鲜明对比。随着进入市场的更复杂的治疗剂,药品包装必须与行业不断变化的需求保持同步。“智能包装的使用,例如智能标签和RFID标签,可以实时监视药物使用,温度控制和到期日期,”蒙特西诺(Montesino)的联合创始人兼董事总经理彼得·施密特(Peter Schmitt)表示。“这项技术
如今,陶瓷在医学领域被广泛用作牙科和骨植入物。主要优点是在人体内的生物惰性、硬度高、耐磨损。三维打印(3D)技术(也称为增材制造(AB))的出现被认为是技术陶瓷产品生产的一场革命。 3D打印可以生产出形状多样、结构极其复杂的陶瓷产品,而这些是使用传统成型方法很难获得的[1]。 3D打印技术引入陶瓷制品生产,为创造新材料开辟了全新的机会。如今,得益于材料科学和信息技术的进步,已经开发出了大量专门用于陶瓷生产的3D打印方法。根据打印前起始材料(悬浮液或粉末)的状态,这些技术分为几种方法,如表所示。 1 [2].
I. 2015 年,圣路易斯爆发了一场大规模抗议活动。人群中有全国律师协会成员 Sarah Molina 和 Christina Vogel。用 Molina 的话来说,她们的目标是“保护抗议的权利”,而不是参与抗议。为了让人们知道她们自封的角色,她们戴着印有“全国律师协会法律观察员”字样的鲜绿色帽子。在抗议期间,圣路易斯警察排成一排,反复命令人群散开。抗议者不但没有离开,反而投掷石块和瓶子作为回应。警察警告抗议者可能会使用化学药剂,当他们拒绝离开时,警察向人群发射了惰性烟雾罐。Vogel 记录了这些事件,而 Molina 则站在旁边观看。警察换成催泪瓦斯后,两名妇女离开了。几分钟后,她们与另外五到十人重新聚集在距离约 550 英尺的 Molina 的房产上。
照射后C-Au-PFH-NPs组荧光信号分布与照射前相比均有明显改善。除肝脏和脾脏外,两组主要脏器荧光信号分布均无明显改变(图5B和C)。非靶向组肿瘤部位荧光信号较低可能是由于EPR效应,促使肿瘤组织中发生惰性结合。相比之下,靶向组荧光信号的改善主要归因于C225介导的内吞机制。此外,C-Au-PFH-NPs可以突破肿瘤的生物屏障。微泡振荡、空化和破坏后,C-Au-PFH-NPs在目标部位的聚集得到证实。在超声靶向去除微泡的影响下,声微泡振荡和破碎过程中,细胞膜会被打断,其通透性会降低。
蛋白质在制造过程和存储过程中温度,pH和浓度方差很容易聚集。由于蛋白质产物(例如单克隆抗体(mAb))的聚集可能会影响安全性和有效性,因此通过专用的分析程序证实了产物的聚集程度(1)。大小排除色谱(SEC)可作为确认聚合的方法,USP-NF 2022,第2期,一般章<129>描述了使用SEC(2)分析单克隆抗体中杂质的程序。由于这种方法在洗脱液中采用了高浓度的盐,因此由于降水和腐蚀而引起的仪器恶化存在一些担忧。本文介绍了使用Nexera Lite惰性,高性能液相色谱(HPLC)对单克隆IgG抗体进行单克隆IgG抗体的分析,该抗体比使用湿零件的不锈钢更耐用盐和酸。