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直播预告|香港大学教授讲述水凝胶的先进微加工

发布时间:2025-06-13 17:22:57

 

      直播时间:2025年6月13日(周五)20:00-21:30   直播平台:       科学网APP   https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325177093800984636   (科学网微博直播间链接)       科学网微博     科学网视频号   北京时间2025年6月13日晚八点,iCANX Talks 第231期邀请到了香港大学教授Nicholas Xuanlai Fang担任主讲嘉宾,阿卜杜拉国王科技大学教授Qiaoqiang Gan、新加坡国立大学助理教授Wei Zhai、上海交通大学Xiaoshi Qian特聘教授作为研讨嘉宾,北京大学教授Haixia Zhang担任主持人。   这将是一场汇聚顶尖学者的盛会,共同探讨前沿科技与学术挑战!更多精彩,敬请期待!   【嘉宾介绍】         Nicholas Xuanlai Fang   ‍香港大学   Advanced Microfabrication and Physics Driven Design of Hydrogels: Bridging Biomedicine and Acoustic Engineering   【Abstract】   How are advanced microfabrication techniques and multiphysics-driven design of functional hydrogel interfaces reshaping our ability to sense and control the cellular microenvironment? This seminar highlights our recent research effort in the fast moving frontiers of bioengineering. First, I will discuss 3D-printed micro-physiological systems (MPS), including nano/micro-porous scaffolds for hepatic cultures (>1M cells),  and synthetic axon mimics for myelination assays, alongside adhesive polydopamine hydrogels for biomedical devices. These platforms enhance functionality (e.g., albumin/CYP3A4 activity) and reduce inflammation versus conventional methods. Second, I will present structured hydrogels for transcranial ultrasound metasurfaces, achieving a 9.3 dB focal intensity boost via inverse phase encoding. This innovation advances applications in deep-brain stimulation and high-resolution imaging, with potential to overcome bone density variability. Together, these efforts highlight how tailored material design bridges gaps between advanced microfabrication, tissue engineering, and adaptive acoustic technologies.   先进的微加工技术以及多物理场驱动的功能性水凝胶界面设计是如何重塑我们感知和控制细胞微环境的能力的?本次研讨会聚焦于生物工程前沿领域的最新研究成果。首先,我将讨论3D打印微生理系统(MPS),包括用于肝细胞培养(>100万细胞)的纳米/微孔支架,用于髓鞘化实验的合成轴突模拟物,以及用于生物医学设备的粘附性多巴胺水凝胶。这些平台增强了功能(例如白蛋白/CYP3A4活性),并减少了与传统方法相比的炎症反应。其次,我将介绍用于经颅超声超表面的结构化水凝胶,通过反相位编码实现了9.3分贝的焦点强度提升。这一创新推动了在深部脑刺激和高分辨率成像中的应用,并有望克服骨密度差异的挑战。这些努力共同突出了定制化材料设计如何弥合先进微加工技术、组织工程和自适应声学技术之间的差距。   【BIOGRAPHY】   Professor Fang is currently a professor of Mechanical Engineering at HKU. He earned his B.S. and M.S. degrees in Physics from Nanjing University, China; and Ph.D. degree in Mechanical Engineering from the University of California at Los Angeles. From 2011 to 2022, He was on the faculty of Mechanical Engineering at MIT, where he was promoted to full professor with tenure since 2018. Professor Fang teaches and conducts research in the area of micro/nanotechnology. Professor Fang’s research programs have focused on scalable manufacturing processes for wave functional materials. His work was highlighted by public media such as Discovery Channel and Popular Science, and raised significant public interest in the search of new metamaterials beyond optical waves. His research on nanoarchitectured metamaterials was highlighted among the top 10 Emerging breakthrough technologies of the year 2015. His recognitions also include the OSA Fellow (2021); ASME Chao and Trigger Young Manufacturing Engineer Award (2013); the ICO prize from the International Commission of Optics (2011); the NSF CAREER Award (2009) and MIT Technology Review Magazine’s 35 Young Innovators Award (2008).   方教授目前是香港大学机械工程学系教授。他在中国南京大学获得物理学学士和硕士学位,并在美国加州大学洛杉矶分校获得机械工程博士学位。2011年至2022年,他曾在麻省理工学院机械工程系任教,并自2018年起获得终身教职。方教授在微/纳米技术领域开展教学和研究工作。他的研究项目专注于波功能材料的可扩展制造工艺。他的工作曾被《探索频道》和《大众科学》等公共媒体关注,并引发了公众对寻找光学波以外的新超材料的浓厚兴趣。他在纳米结构超材料方面的研究被评为2015年十大新兴突破性技术之一。他还获得了以下荣誉:2021年美国光学学会会士(OSA Fellow);2013年美国机械工程师学会超精密制造青年工程师奖(ASME Chao and Trigger Young Manufacturing Engineer Award);2011年国际光学委员会(ICO)奖;2009年美国国家科学基金会职业奖(NSF CAREER Award)以及2008年《麻省理工学院技术评论》杂志35岁以下青年创新者奖。      

 

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