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J-GLOBAL ID:201902222371154712   整理番号:19A0041771

折り紙バイオシステム:生物医学応用のための3D組立法【JST・京大機械翻訳】

Origami Biosystems: 3D Assembly Methods for Biomedical Applications
著者 (5件):
資料名:
巻:号: 12  ページ: e1800230  発行年: 2018年 
JST資料番号: W2488A  ISSN: 2366-7478  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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バイオシステムの従来の組立は,先進的なリソグラフィーおよび付加的製造プロセスを用いて,層毎統合のようなボトムアップ技術,例えば,指向性凝集またはトップダウン技術に依存している。しかし,これらの方法は,集合スループット,精度,材料不均一性,および分解能に関して,自然に発生する生物学的,細胞および生物の複雑な三次元(3D)微細構造を模倣することができないことが多い。ポップアップ,バックリングおよび自己折畳み法は,紙オリガリを思い出し,バイオセンサ,生体マイクロフルイディクス,細胞および組織工学,ドラッグデリバリー,および最小侵襲手術に関連した静的または再構成可能なバイオシステムの高スループット組立を可能にする。これらの組立法における普遍的な原理は,最終的な3D構造をもたらす曲げ,湾曲,あるいは折畳みによる局所的あるいは全体的形状変化を引き起こす固有または外部力の工学である。力は,合成あるいは製造後に外部あるいは外部で操作される応力から生じる。この方法は,交互法によって組み立てることができない場合には,挑戦的なマイクロまたはナノパターン化された層状構造におけるバイオシステムの高スループット組立を容易にする。著者らは,長さスケールと生物学的に関連した応用に基づく方法を分類した。著しい進歩と将来の課題の例を強調した。Copyright 2019 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (4件):
分類
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医用素材  ,  その他の成形  ,  固体デバイス製造技術一般  ,  生体工学一般 
タイトルに関連する用語 (5件):
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