Инженеры из Института медицинских исследований Макса Планка и Гейдельбергского университета показали, как
Bij traditioneel 3D-printen worden objecten laag voor laag gemaakt.laag. Deze aanpak vergt relatief veel tijd en is niet voor alle objecten en materialen geschikt. In een studie gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances gebruikten ingenieurs echografie om complexe 3D-objecten uit componenten in één enkele "stoot" samen te stellen.
Het principe van de technologie. Afbeelding: Kai Melde et al., Science Advances
De onderzoekers manipuleerden de echografie ermeeakoestische hologrammen - 3D-geprinte platen die zijn ontworpen om een specifiek geluidsveld te coderen. Door verschillende velden op een bepaalde manier aan te passen, vingen ze deeltjes en cellen op die vrij in het water dreven en brachten ze in de gewenste vorm.
In een testdemo zeiden de onderzoekersEr werden drie transducers gebruikt met een frequentie van 3,5 MHz en een diameter van 50 mm. In een bepaalde volgorde gerangschikt, werkten ze vanuit verschillende hoeken op materialen in om het voltooide object een bepaalde vorm te geven. Ingenieurs hebben aangetoond dat de voorgestelde methode effectief werkt met een verscheidenheid aan materialen, waaronder glas- of hydrogelkralen en biologische cellen.
Demonstratie van de technologie. Afbeelding: Kai Melde et al., Science Advances
Wetenschappers geloven dat technologie dat wel iseen veelbelovend platform voor het 3D-printen van celculturen en weefsels. Het voordeel van echografie is dat het een zachte werking heeft op biologische cellen, deze niet beschadigt en diep in de weefsels kan doordringen.
Lees verder:
Twee foto's van de aarde met een verschil van 50 jaar werden vergeleken bij NASA: wat wetenschappers vonden
Mysterieuze groene stralen werden opgemerkt in de lucht boven de VS: waar kwamen ze vandaan?
Wetenschappers transplanteerden menselijke "hersenen" in ratten en vertelden wat er uiteindelijk gebeurde
Op de omslag: een artistieke illustratie van drukwerk met akoestische hologrammen.