在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

用于生物組織-電子接口的水響應性自適應可拉伸電極

微流控 ? 來源:微流控 ? 2023-12-28 17:30 ? 次閱讀

中國科學院深圳先進技術研究院研究員李光林、劉志遠團隊,聯合新加坡南洋理工大學教授陳曉東、高華建團隊以及南京醫科大學教授胡本慧團隊,共同研發了一種能夠快速大幅度收縮的柔性薄膜,并系統探討了該薄膜在簡化和加速植入程序領域的應用。這一創新設計為實現生物組織和電子設備之間的無縫集成提供了新的可能。相關研究近日以“Water-responsive supercontractile polymer films for bioelectronic interfaces”為題發表在Nature期刊上。

b6199f60-a559-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

具有超收縮能力的水響應性自適應聚合物(WRAP)薄膜

柔性可拉伸電極是監測人體電生理信息的核心工具。由于生物組織柔軟,形狀和尺寸各不相同,柔性可拉伸電極與生物組織的接口無法像硬件電路集成那樣標準化,因此亟須開發柔性電極與復雜生物組織的標準化快速集成方法。

研究團隊從蜘蛛絲中汲取靈感,基于聚環氧乙烷和聚乙二醇-α-環糊精包合物,研發出了一種水響應性超收縮聚合物薄膜。該薄膜在室溫條件下干燥、柔韌且穩定,潤濕后能快速且大幅度地收縮,轉變為柔性可拉伸的水凝膠薄膜。這種超收縮薄膜干燥且柔韌的特性有助于電子集成。基于這種薄膜構筑的自適應電極陣列大大簡化了植入過程,在潤濕后可靈活地包裹不同尺寸的神經、肌肉和心臟,并應用于體內神經刺激和電生理信號記錄。

b633d18c-a559-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

水響應性自適應聚合物(WRAP)薄膜的微觀結構和超收縮機理

b64ac82e-a559-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

作為植入式刺激和記錄電極的水響應形狀自適應電極陣列

研究表明,這種新型水響應性材料在塑造下一代生物組織-電子接口以及拓寬形狀自適應材料的生物醫學應用方面具有潛在作用。

論文信息: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06732-y

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 薄膜
    +關注

    關注

    0

    文章

    293

    瀏覽量

    29220
  • 電極
    +關注

    關注

    5

    文章

    813

    瀏覽量

    27224
  • 硬件電路
    +關注

    關注

    39

    文章

    243

    瀏覽量

    29229

原文標題:用于生物組織-電子接口的水響應性自適應可拉伸電極

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    LG Display成功研發50%伸縮率可拉伸顯示屏

    近日,在LG科技園舉行的“可拉伸顯示器開發國家項目最終成果分享會”上,LG Display宣布了一項重大突破:成功研發出全球首款伸縮率高達50%的可拉伸顯示屏。
    的頭像 發表于 11-12 14:33 ?253次閱讀

    凝膠半導體材料問世,有望用于生物集成電路

    來源:IT之家 凝膠具有和生物組織相似的機械性能、含水量高和離子通透好等特性,在組織工程、醫用敷料、
    的頭像 發表于 10-29 17:33 ?274次閱讀
    <b class='flag-5'>水</b>凝膠半導體材料問世,有望<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>生物</b>集成電路

    超薄單晶硅全向應變傳感器-用于組織生物力學植入/可穿戴檢測

    ? ? ? 監測軟組織生物力學在生物醫學研究和疾病的臨床治療中具有重要意義。一個重要的焦點是生物集成應變計,它可以在多個方向上跟蹤具有變形表面的目標
    的頭像 發表于 10-22 18:05 ?850次閱讀
    超薄單晶硅全向應變傳感器-<b class='flag-5'>用于</b>軟<b class='flag-5'>組織</b><b class='flag-5'>生物</b>力學植入/可穿戴檢測

    LM1815自適應可變磁阻傳感器放大器數據表

    電子發燒友網站提供《LM1815自適應可變磁阻傳感器放大器數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 08-14 11:54 ?0次下載
    LM1815<b class='flag-5'>自適應可</b>變磁阻傳感器放大器數據表

    如何在自己的固件中增加wifi自適應性相關功能,以通過wifi自適應認證測試?

    目前官方提供了自適應測試固件 ESP_Adaptivity_v2.0_26M_20160322.bin 用于進行 wifi 自適應認證測試. 請問如何在自己的固件中增加 wifi 自適應
    發表于 07-12 08:29

    柔軟可拉伸的新型3D打印材料可改善可穿戴傳感應用

    據麥姆斯咨詢介紹,為了推動軟機器人技術、皮膚集成電子設備和生物醫學設備的發展,美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員開發出了一種柔軟可拉伸的新型3D打印材料。這種材料可用于制造可穿戴器件,戴
    的頭像 發表于 07-08 17:03 ?1.1w次閱讀

    南京大學:高靈敏度和高線性度的可拉伸應變傳感器的分層結構設計

    與健康領域具有重要意義。離子凝膠材料具有優異的生物相容和人體安全,是柔性可穿戴設備的重要材料之一,離子運動對溫度有強烈依賴,可
    的頭像 發表于 07-08 16:24 ?478次閱讀
    南京大學:高靈敏度和高線性度的<b class='flag-5'>可拉伸</b>應變傳感器的分層結構設計

    一款柔軟且高度可拉伸電子設備誕生

    的可能。這項研究的核心在于一款柔軟且高度可拉伸電子設備的誕生,它能夠精準地在皮膚上模擬出壓力、振動等多種觸覺感受,為用戶帶來前所未有的沉浸式體驗。
    的頭像 發表于 07-04 15:42 ?1660次閱讀

    一種制造高度可拉伸且可定制化的微針電極陣列的方法

    可拉伸微針電極陣列可以穿透生物表層組織,并與組織的運動形變相適應,以微創的方式對
    的頭像 發表于 05-09 11:33 ?714次閱讀
    一種制造高度<b class='flag-5'>可拉伸</b>且可定制化的微針<b class='flag-5'>電極</b>陣列的方法

    一種可實現穩定壓力傳感的新型可拉伸電子皮膚

    現有的電子皮膚會隨材料拉伸而降低傳感精度。美國得克薩斯大學奧斯汀分校研究人員開發出一種新型可拉伸電子皮膚,解決了這項新興技術的一個主要難題。
    的頭像 發表于 05-09 09:07 ?468次閱讀

    什么是自適應光學?自適應光學原理與方法的發展

    目前,世界上大型的望遠鏡系統都采用了自適應光學技術,自適應光學的出現為補償動態波前擾動,提高光波質量提供了新的研究方向。 60多年來,自適應光學技術獲得蓬勃發展,現已應用于天文學
    發表于 03-11 10:27 ?2064次閱讀

    艾為發布第三代自適應可編程SAR Sensor AW963xx系列

    上海艾為電子技術股份有限公司(簡稱“艾為”)正式推出其第三代自適應可編程SAR Sensor——AW963xx系列。該系列傳感器采用了先進的自互容一體電容感測技術,并內置了自適應補償引擎,具備卓越的感知精度和強大的環境
    的頭像 發表于 02-27 14:12 ?1029次閱讀

    用于多路原位汗液分析的可拉伸、智能可濕傳感貼片

    為了克服這些限制,來自南京大學的孔德圣/陸延青團隊提出了一種可拉伸的智能可濕貼片,用于多路原位汗液分析。該貼片采用了仿生智能可濕膜,這種膜由圖案化微泡沫和納米纖維層壓板組成,具有工
    的頭像 發表于 01-15 16:05 ?888次閱讀
    <b class='flag-5'>用于</b>多路原位汗液分析的<b class='flag-5'>可拉伸</b>、智能可濕<b class='flag-5'>性</b>傳感貼片

    基于可拉伸、自卷曲微流控電子器件的高適形神經接口開發

    開發植入式神經電子接口在長期腦機接口和神經科學治療中具有重要意義。
    的頭像 發表于 01-08 16:19 ?930次閱讀
    基于<b class='flag-5'>可拉伸</b>、自卷曲微流控<b class='flag-5'>電子</b>器件的高適形<b class='flag-5'>性</b>神經<b class='flag-5'>接口</b>開發

    用于多功能表皮電子與心臟貼片的激光誘導可拉伸生物電子界面

    穿戴式和植入式生物電子技術能夠監測物理、化學以及電生理信號,在人機交互、醫療健康監測、腦機接口、慢性病管理以及藥物釋放系統等領域具有廣泛應用前景。
    的頭像 發表于 01-08 10:16 ?1807次閱讀
    <b class='flag-5'>用于</b>多功能表皮<b class='flag-5'>電子</b>與心臟貼片的激光誘導<b class='flag-5'>可拉伸</b><b class='flag-5'>生物電子</b>界面
    主站蜘蛛池模板: xxxx欧美69免费| 性欧美丨18一19| 狂捣猛撞侍卫攻双性王爷受| 午夜香港三级在线观看网| 视频色www永久免费| 国产三级日本三级在线播放| 东莞a级毛片| 国产亚洲papapa| 49pao强力免费打造在线高清| 亚洲国产精品va在线观看麻豆| 色老头在线官方网站| www.日本免费| 欧美黑人xxxx猛牲大交| 免费观看黄网站| 午夜理伦| 99久久综合精品免费| 国产视频黄| 色噜噜狠狠网站| 真实的国产乱xxxx在线| 4438全国最大成人免费高清| 三级特黄视频| 天天操综合视频| 日本69sex护士| 最新日韩中文字幕| 靓装爱神12丝袜在线播放| 激情综合激情五月| 情趣店上班h系列小说| 香蕉视频黄色片| 91精品国产91久久久久青草 | 日韩激情淫片免费看| 四虎影院在线播放| 久久精品99| 草馏社区| 日韩午夜在线视频不卡片| 成人在线视频网| 国产美女视频黄a视频免费全过程| 亚洲视频一区在线观看| 农村苗族一级特黄a大片| 一本到在线观看视频不卡| 2018天天干天天操| 色妹子在线|