注册
登录
专栏名称:
EngineeringForLife
聚焦并解读再生医学、组织工程、生物材料等领域的最新进展,为医工交叉领域的研究人员提供交流合作平台。
我也要提交微信公众号
今天看啥
微信公众号rss订阅, 微信rss, 稳定的RSS源
微信公众号RSS订阅方法
B站投稿RSS订阅方法
微博RSS订阅方法
微博搜索关键词订阅方法
豆瓣日记 RSS订阅方法
目录
相关文章推荐
金融早实习
·
中核财务2025届春季校园招聘公告
·
2 天前
雪球
·
只要赛力斯产品结构是M9+M8双王炸组合,净 ...
·
2 天前
雪球
·
【抗流感概念延续强势 ...
·
3 天前
雪球
·
【电光科技再度上演“地天板”】电光科技拉升触 ...
·
2 天前
最强龙虎榜
·
又见三冰拐点
·
3 天前
最强龙虎榜
·
又见三冰拐点
·
3 天前
今天看啥
›
专栏
›
EngineeringForLife
《Mater. Horiz.》:高电导率和稳定性的全水凝胶多电极阵列!用于神经退行性疾病的诊断和治疗
EngineeringForLife
·
公众号
· · 2024-10-23 00:00
文章预览
脑神经回路的研究对于神经退行性疾病的诊断和治疗至关重要。具有多电极阵列(MEAs)的全水凝胶神经电极提出了一种可行的方法来调节组织力学顺应性和优异的时空记录能力之间的平衡,但仍然面临电导率不足和层间键合不稳定的问题。 基于此, 来自 四川大学 的 范红松 和 卫丹 共同构建了一个四层全水凝胶神经电极,将导电水凝胶层夹在两个封装水凝胶层中,并将屏蔽水凝胶层置于顶部。 本文要点: (1)引入了双策略处理诱导聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)水凝胶的可控相分离,获得了与金属相当的超高电导率(高达4176 S/cm)和适合单神经元记录的精确空间分辨率(~15 μm)。 (2)此外,利用多酚化学介导的自适应粘附,使该神经电极在导电封装屏蔽层和组织电极界面 ………………………………
原文地址:
访问原文地址
快照地址:
访问文章快照
总结与预览地址:
访问总结与预览
分享到微博
推荐文章
金融早实习
·
中核财务2025届春季校园招聘公告
2 天前
雪球
·
只要赛力斯产品结构是M9+M8双王炸组合,净利率2025年达到6-20250106131402
2 天前
雪球
·
【抗流感概念延续强势 鲁抗医药2连板】鲁抗医药2连板,一品红、哈-20250106094647
3 天前
雪球
·
【电光科技再度上演“地天板”】电光科技拉升触及涨停,盘中再度上演-20250106101948
2 天前
最强龙虎榜
·
又见三冰拐点
3 天前
最强龙虎榜
·
又见三冰拐点
3 天前
印象笔记
·
推荐1个提升逻辑的高效阅读法:思维导图
6 月前
丁爸 情报分析师的工具箱
·
【资料】联合国毒品办公室暗网调查工具和程序
4 月前