目的研究不同粗糙度的氧化锆涂层对氧化锆生物活性的影响。方法将氧化锆试件随机分三组:实验组T_(1)、T_(2)组分别浸入1M ZrOCl_(2)溶液和0.5 M ZrO_(2)的混合液、1M ZrOCl_(2)溶液和1 M ZrO_(2)的混合液处理,然后进行致密烧结。对照组...目的研究不同粗糙度的氧化锆涂层对氧化锆生物活性的影响。方法将氧化锆试件随机分三组:实验组T_(1)、T_(2)组分别浸入1M ZrOCl_(2)溶液和0.5 M ZrO_(2)的混合液、1M ZrOCl_(2)溶液和1 M ZrO_(2)的混合液处理,然后进行致密烧结。对照组C组放入去离子水中清洗后干燥保存。通过扫描电镜及表面元素分析表征样本。测量表面粗糙度(Ra)、三点弯曲强度以及涂层结合强度。将MC3T3-E1细胞接种在试件表面以检测各组样本对细胞增殖、黏附以及成骨分化的影响。结果氧化锆表面制备了不同粗糙度的氧化锆涂层,未影响氧化锆基底的机械性能,涂层结合强度足够。接种在实验组试件表面的细胞表现出良好的增殖特性及成骨分化效果。结论氧化锆表面粗糙涂层的制备是改善其生物活性的一种有效方式。展开更多
当前,人工智能领域的科技研发与应用,取得了诸多骄人的成果。尤其是生成式人工智能工具的广泛应用,使人工智能驱动的科学研究(AI for Science)范式成为现阶段引领人工智能研究的一种全新科学范式——“第五范式”。对此,科技部和国家自...当前,人工智能领域的科技研发与应用,取得了诸多骄人的成果。尤其是生成式人工智能工具的广泛应用,使人工智能驱动的科学研究(AI for Science)范式成为现阶段引领人工智能研究的一种全新科学范式——“第五范式”。对此,科技部和国家自然科学基金委员会正式启动了“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作,基于跨学科融合的AI for Science的研究纷纷呈现。本文从此角度切入,对AI for Science理论做了简要概述,分析了跨学科融合的AI for Science多元化投入的现状,并针对其中存在的问题,研究了跨学科融合的AI for Science多元化投入机制。以期通过本文的分析与研究,能够为这种全新范式的成熟与应用提供参考与借鉴。展开更多
文摘目的研究不同粗糙度的氧化锆涂层对氧化锆生物活性的影响。方法将氧化锆试件随机分三组:实验组T_(1)、T_(2)组分别浸入1M ZrOCl_(2)溶液和0.5 M ZrO_(2)的混合液、1M ZrOCl_(2)溶液和1 M ZrO_(2)的混合液处理,然后进行致密烧结。对照组C组放入去离子水中清洗后干燥保存。通过扫描电镜及表面元素分析表征样本。测量表面粗糙度(Ra)、三点弯曲强度以及涂层结合强度。将MC3T3-E1细胞接种在试件表面以检测各组样本对细胞增殖、黏附以及成骨分化的影响。结果氧化锆表面制备了不同粗糙度的氧化锆涂层,未影响氧化锆基底的机械性能,涂层结合强度足够。接种在实验组试件表面的细胞表现出良好的增殖特性及成骨分化效果。结论氧化锆表面粗糙涂层的制备是改善其生物活性的一种有效方式。
文摘当前,人工智能领域的科技研发与应用,取得了诸多骄人的成果。尤其是生成式人工智能工具的广泛应用,使人工智能驱动的科学研究(AI for Science)范式成为现阶段引领人工智能研究的一种全新科学范式——“第五范式”。对此,科技部和国家自然科学基金委员会正式启动了“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作,基于跨学科融合的AI for Science的研究纷纷呈现。本文从此角度切入,对AI for Science理论做了简要概述,分析了跨学科融合的AI for Science多元化投入的现状,并针对其中存在的问题,研究了跨学科融合的AI for Science多元化投入机制。以期通过本文的分析与研究,能够为这种全新范式的成熟与应用提供参考与借鉴。