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3D打印技术赋能科研五大场景

2026-09-01 08:47 科技日报

来源标题:3D打印技术赋能科研五大场景

3D打印机使科学家能以极低的成本设计和制造实验用的设备。图片来源:《自然》网站

随着3D打印技术日趋成熟且成本亲民,它正从工业制造领域悄然走进科研实验室,成为科学家攀登科研高峰的“登山杖”。

英国《自然》杂志在近日的报道中,盘点了3D打印技术赋能科研的五大场景,展现了其如何以低成本、高定制化的优势,破解传统科研中的诸多难题。

 珠粒与种子的“定制管家”

科学研究中不乏枯燥重复的劳作。美国克莱姆森大学植物科学家特雷弗·里夫在攻读博士学位时,曾为提取DNA而手动将陶瓷珠逐一放入96孔板,过程繁琐且耗时。如今,他无需斥资购买昂贵的自动分配器,仅用3D打印机便以每个约10美元的成本自制了专属工具。

里夫不仅解决了自身难题,更将设计开源至github等平台。借助软件工具,通过调整参数,他能轻松适配12孔、48孔等不同规格的实验板,甚至优化种子计数托盘的形状与尺寸。这种“授人以渔”的共享精神,有望让全球植物遗传学家跨越设备壁垒,以更低成本开展研究。

 头骨模型揭晓“声学密码”

骨传导助听器是一种通过骨骼传递声音的装置,它不直接堵塞耳道,而是将声音振动通过颅骨传递至内耳。但在骨传导助听器中,声音在颅骨内的“串扰”问题一直困扰着学界。

目前商用模拟人脑的设备都不适合开展此类研究,为进一步探究甚至阻止这种不必要的“串扰”,日本千叶大学的伊尔万西亚团队另辟蹊径,利用3D打印技术制造出解剖学精确的头骨模型。

他们以公开的男性磁共振(MRI)数据为基础,去除冗余结构并预留传感器接口,再用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料打印骨架,搭配特制硅胶模拟皮肤振动特性。这种定制化模型不仅成本远低于商业产品,更能根据研究需求灵活调整耳道形态、传感器位置,甚至在内耳耳蜗处植入传感装置,以监测“串扰”是否被成功阻止。

这一精准的3D模型让团队得以捕捉细微的声音传导规律,为破解信号混淆难题提供了关键支撑。

 流动反应器助力化学研究

电化学研究中,流动反应器通过将液体或气体泵送通过通道,使化学反应能够连续进行。它们可用于将二氧化碳等温室气体转化为有用的化学物质和燃料,但商用设备动辄数千甚至上万美元,令研究人员“望洋兴叹”。

美国东北大学的马格达·巴雷卡以不到5美元的成本3D打印出核心部件,再搭配橡胶垫片与铜电极组装而成。

为测试不同设计方案,巴雷卡先用廉价的聚乳酸材料快速验证设计,再以耐碱的特氟纶制造工作部件,从而能精准调控液体通道和电极之间的距离,以及液体的流速等细节。这种“试错-优化”的模式,让化学家得以低成本探索反应器的最优构型,从而深入开展更精细的化学研究。

 搅拌珠变身“活性催化剂”

在利用3D技术改进科研方面,英国伦敦大学学院化学家斯蒂芬·希尔顿将目光投向了化学实验室的另一个套件——搅拌珠。这些珠子位于反应容器的底部,在磁场中旋转以搅拌并混合容器内的物质。

传统搅拌珠仅是惰性混合工具,希尔顿却让其变得更加“活泼”。他将催化剂融入树脂,3D打印出兼具搅拌与催化功能的活性珠子,并通过调整搅拌珠的形状与表面积来精准控制化学反应的速率。

希尔顿也建造了自己的流动反应设备,其成本仅需2000美元,远低于商业版的14万美元。700块微反应器板的成本更是从2200美元降至1000美元左右,用极低成本实现了科研效能最大化。

 悬吊系统探究小鼠大脑奥秘

3D打印技术也悄无声息地闯入了脑科学研究领域。

研究神经退行性疾病时,麻醉状态下的小鼠脑扫描结果难以与人清醒时获得的结果对比。为在小鼠清醒时获得准确的扫描结果,需要给其戴上项圈,并放入类似MRI的装置,但这种项圈极其难得。为此,丹麦奥胡斯大学的布莱恩·汉森团队3D打印出一款悬吊系统,让小鼠在清醒状态下可适应MRI扫描环境。

这套成本约230美元的设备,解决了动物行为学研究的长期痛点,为阿尔茨海默病等疾病的研究提供了更贴近真实的数据。汉森坦言,若无3D打印技术,这项耗时数周的适应性实验几乎无法开展。他利用该系统研究了小鼠大脑的代谢情况,目前正专注于探究阿尔茨海默病对大脑能量的改变。

从植物研究的珠粒分配器到小鼠研究的悬吊系统,3D打印技术正在重塑科研范式。它不仅降低了实验门槛,更赋予了科学家创新的自由。

责任编辑:郑涛(QV0003)作者:刘 霞

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