Probe saraf in vivo 3D yang dapat diskalakan secara spasial dan temporal berdasarkan elastomer terfluorinasi - Nanoteknologi Alam

Probe saraf in vivo 3D yang dapat diskalakan secara spasial dan temporal berdasarkan elastomer terfluorinasi – Nature Nanotechnology

Node Sumber: 3036086
  • Sadtler, PT dkk. Kendala saraf dalam pembelajaran. Alam 512, 423 – 426 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gallego, JA, Perich, MG, Chowdhury, RH, Solla, SA & Miller, LE Stabilitas jangka panjang dari dinamika populasi kortikal mendasari perilaku yang konsisten. Nat. Neurosci. 23, 260 – 270 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Perlmutter, JS & Mink, JW Stimulasi otak dalam. Annu. Rev. Neurosci. 29, 229 – 257 (2006).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Patel, SR & Lieber, CM Pengobatan elektronik presisi di otak. Nat. Bioteknol. 37, 1007 – 1012 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Adolphs, R. Masalah ilmu saraf yang belum terpecahkan. Tren Cogn. Sci. 19, 173 – 175 (2015).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Musk, E. Platform antarmuka otak-mesin terintegrasi dengan ribuan saluran. J.Med. Resolusi Internet. 21, e16194 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Lacour, SP, Courtine, G. & Guck, J. Bahan dan teknologi untuk neuroprostesis implan lunak. Nat. Pdt. 1, 16063 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Juni, JJ dkk. Probe silikon terintegrasi penuh untuk perekaman aktivitas saraf dengan kepadatan tinggi. Alam 551, 232 – 236 (2017).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tooker, A. dkk. Optimalisasi desain probe saraf logam multi-lapis. Kon. Prok. IEEE Eng. Med. Biol. Perkumpulan 2012, 5995 – 5998 (2012).


    Google Scholar
     

  • Salatino, JW, Ludwig, KA, Kozai, TDY & Purcell, EK Glial merespons elektroda yang ditanamkan di otak. Nat. Biomed. Eng 1, 862 – 877 (2017).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, J. dkk. Elektronik yang dapat disuntik dengan jarum suntik. Nat. Nanoteknol. 10, 629 – 636 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, X. dkk. Elektronik mirip neuron yang terinspirasi dari bioinspirasikan Nat. ibu. 18, 510 – 517 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chung, JE dkk. Rekaman elektrofisiologi berdensitas tinggi, tahan lama, dan multi-wilayah menggunakan susunan elektroda polimer. Neuron 101, 21 – 31 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Someya, T., Bao, Z. & Malliaras, GG Munculnya bioelektronik plastik. Alam 540, 379 – 385 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Khodagholy, D. dkk. NeuroGrid: merekam potensial aksi dari permukaan otak. Nat. Neurosci. 18, 310 – 315 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xie, C. dkk. Jaringan nanoelektronik makropori tiga dimensi sebagai probe otak invasif minimal. Nat. ibu. 14, 1286 – 1292 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Luan, L. dkk. Probe nanoelektronik ultrafleksibel membentuk integrasi saraf glial bebas bekas luka yang andal. Sci. Lanjut 3, e1601966 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Fu, TM dkk. Pemetaan otak kronis jangka panjang yang stabil pada tingkat neuron tunggal. Nat. Metode 13, 875 – 882 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dalvi, VH & Rossky, PJ Asal molekul hidrofobisitas fluorokarbon. Proc Natl Acad. Sci. Amerika Serikat 107, 13603 – 13607 (2010).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rolland, JP, Van Dam, RM, Schorzman, DA, Quake, SR & DeSimone, JM 'Teflon cair' yang dapat difoto dan tahan pelarut untuk fabrikasi perangkat mikrofluida. Selai. Chem Soc. 126, 2322 – 2323 (2004).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liao, S., He, Y., Chu, Y., Liao, H. & Wang, Y. Elastomer berbasis perfluoropolyether yang tahan pelarut dan dapat didaur ulang sepenuhnya untuk fabrikasi chip mikrofluida. J. Mater. Chem SEBUAH 7, 16249 – 16256 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, J. dkk. Rangkaian sel elektrokimia pemancar cahaya organik matriks aktif yang dapat diregangkan sepenuhnya. Nat. Komunal. 11, 3362 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, Y. dkk. Mikroelektronika berbasis hidrogel yang lembut dan elastis untuk neuromodulasi tegangan rendah lokal. Nat. Biomed. Eng 3, 58 – 68 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Qiang, Y. dkk. Crosstalk dalam susunan mikroelektroda polimer. Resolusi Nano 14, 3240 – 3247 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fang, H. dkk. Sangat tipis, mentransfer lapisan silikon dioksida yang dihasilkan secara termal sebagai penghalang biofluida untuk sistem elektronik fleksibel biointegrasi. Proc Natl Acad. Sci. Amerika Serikat 113, 11682 – 11687 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Grancarić, AM dkk. Polimer konduktif untuk aplikasi tekstil cerdas. J.Ind.Teks. 48, 612 – 642 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Shoa, T., Mirfakhrai, T. & Madden, JD Pengakuan elektro dalam film polipirol: ketergantungan modulus Young pada bilangan oksidasi, beban dan frekuensi. Synth. bertemu. 160, 1280 – 1286 (2010).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kim, YH dkk. PEDOT yang sangat konduktif: elektroda PSS dengan pelarut yang dioptimalkan dan pasca-perawatan termal untuk sel surya organik bebas ITO. Adv. Fungsi Mater. 21, 1076 – 1081 (2011).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, C. & Suo, Z. Hidrogel ionotronik. Nat. Pdt. 3, 125 – 142 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Minisy, IM, Bober, P., Šeděnková, I. & Stejskal, J. Pewarna metil merah dalam penyetelan konduktivitas polipirol. Polimer 207, 122854 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Matsuhisa, N.et al. Konduktor elastis yang dapat dicetak dengan formasi in situ nanopartikel perak dari serpihan perak. Nat. ibu. 16, 834 – 840 (2017).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sekitani, T. dkk. Matriks aktif seperti karet yang dapat diregangkan menggunakan konduktor elastis. Ilmu 321, 1468 – 1472 (2008).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Qu, J., Ouyang, L., Kuo, C.-C. & Martin, DC Kekakuan, kekuatan dan karakterisasi adhesi film polimer terkonjugasi yang diendapkan secara elektrokimia. Akta Biomater. 31, 114 – 121 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Matsuhisa, N., Chen, X., Bao, Z. & Someya, T. Bahan dan desain struktural konduktor yang dapat diregangkan. Chem Soc. Putaran. 48, 2946 – 2966 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Triringida, CM dkk. Susunan elektroda permukaan viskoelastik untuk berinteraksi dengan jaringan viskoelastik. Nat. Nanoteknol. 16, 1019 – 1029 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yuk, H., Lu, B. & Zhao, X. bioelektronika hidrogel. Chem Soc. Putaran. 48, 1642 – 1667 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Le Floch, P. dkk. Batasan mendasar stabilitas impedansi elektrokimia elastomer dielektrik dalam bioelektronik. Nano Let. 20, 224 – 233 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Song, E., Li, J., Won, SM, Bai, W. & Rogers, JA Bahan untuk sistem bioelektronik fleksibel sebagai antarmuka saraf kronis. Nat. ibu. 19, 590 – 603 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Le Floch, P., Meixuanzi, S., Tang, J., Liu, J. & Suo, Z. Segel yang dapat diregangkan. ACS Appl. Mater. Antarmuka 10, 27333 – 27343 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Le Floch, P. dkk. Konduktor yang dapat dipakai dan dicuci untuk tekstil aktif. ACS Appl. Mater. Antarmuka 9, 25542 – 25552 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Bard, AJ & Faulkner, LR Metode Elektrokimia: Dasar-dasar dan Aplikasis (Wiley, 2000).

  • Olson, KR dkk. Elektrolit perfluoropolieter cair dengan konduktivitas ionik yang ditingkatkan untuk aplikasi baterai litium. Polimer 100, 126 – 133 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Timachova, K. dkk. Mekanisme transpor ion dalam elektrolit perfluoropolieter dengan garam litium. Materi Lunak 13, 5389 – 5396 (2017).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Barrer, R. Permeabilitas polimer organik. J.kimia. sosial. Faraday Trans. 35, 644 – 648 (1940).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Van Amerongen, G. Pengaruh struktur elastomer terhadap permeabilitasnya terhadap gas. J.Polim. Sains. 5, 307 – 332 (1950).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Geise, GM, Paul, DR & Freeman, BD Sifat dasar pengangkutan air dan garam dari bahan polimer. Prog. Polim. Sci. 39, 1 – 42 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • George, SC, Knörgen, M. & Thomas, S. Pengaruh sifat dan tingkat ikatan silang pada pembengkakan dan perilaku mekanis membran karet stirena-butadiena. J. Anggota. Sci. 163, 1 – 17 (1999).

  • Vitale, A. dkk. Fotolitografi langsung perfluoropolieter untuk mikrofluida tahan pelarut. Langmuir 29, 15711 – 15718 (2013).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gent, AN Mekanika fraktur ikatan perekat. Kimia Karet. Teknologi. 47, 202 – 212 (1974).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y., Yin, T. & Suo, Z. Hidrogel poliakrilamida. AKU AKU AKU. Putaran geser dan kupas. J. Mech. Phys Padatan 150, 104348 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lacour, SP, Jones, J., Wagner, S., Teng, L. & Zhigang, S. Interkoneksi yang dapat diregangkan untuk permukaan elektronik elastis. Proc IEEE 93, 1459 – 1467 (2005).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, T., Huang, Z., Suo, Z., Lacour, SP & Wagner, S. Peregangan film logam tipis pada substrat elastomer. aplikasi fisik. Lett. 85, 3435 – 3437 (2004).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, T., Suo, Z., Lacour, SP & Wagner, S. Pola film tipis yang sesuai dari bahan kaku sebagai platform untuk elektronik yang dapat diregangkan. J.Materi. Res. 20, 3274 – 3277 (2005).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yuk, H. dkk. Pencetakan 3D polimer konduktif. Nat. Komunal. 11, 1604 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Minev, IR dkk. Dura mater elektronik untuk antarmuka saraf multimodal jangka panjang. Ilmu 347, 159 – 163 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vachicouras, N. dkk. Teknologi elektroda film tipis berstruktur mikro memungkinkan pembuktian konsep implan batang otak pendengaran lembut yang dapat diskalakan. Sci. Terjemahkan. Med. 11,eaax9487 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Steinmetz, NA dkk. Neuropixels 2.0: probe miniatur dengan kepadatan tinggi untuk perekaman otak yang stabil dan jangka panjang. Ilmu 372, eabf4588 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Guan, S.dkk. Neurotassel elastocapillary yang dirakit sendiri untuk rekaman aktivitas saraf yang stabil. Sci. Lanjut 5,eaav2842 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cea, C. dkk. Transistor berbasis ion mode peningkatan sebagai antarmuka komprehensif dan unit pemrosesan waktu nyata untuk elektrofisiologi in vivo. Nat. ibu. 19, 679 – 686 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lu, Chi dkk. Serat berlapis kawat nano yang fleksibel dan dapat diregangkan untuk pemeriksaan optoelektronik pada sirkuit sumsum tulang belakang. Sci. Lanjut 3, e1600955 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Li, L. dkk. Perangkat fotonik kaca kalkogenida fleksibel yang terintegrasi. Nat. Foton. 8, 643 – 649 (2014).

  • Li, S., Su, Y. & Li, R. Pemisahan bidang mekanis netral bergantung pada panjang struktur multi-lapisan elektronik fleksibel. Proc R. Soc. SEBUAH 472, 20160087 (2016).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Kim, M.-G., Brown, DK & Brand, O. Nanofabrikasi untuk semua perangkat elektronik lunak dan berkepadatan tinggi berdasarkan logam cair. Nat. Komunal. 11, 1002 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Morin, F., Chabanas, M., Courtecuisse, H. & Payan, Y. di Biomekanik Organ Hidup: Hukum Konstitutif Hiperelastik untuk Pemodelan Elemen Hingga (eds Payan, Y. & Ohayon, J.) 127–146 (Elsevier, 2017).

  • Stalder, AF, Kulik, G., Sage, D., Barbieri, L. & Hoffmann, P. Pendekatan berbasis ular untuk penentuan titik kontak dan sudut kontak secara akurat. Surfing koloid. SEBUAH 286, 92 – 103 (2006).

  • Zhao, S. dkk. Graphene membungkus kawat mikro tembaga sebagai elektroda saraf yang sangat kompatibel dengan MRI. Nano Let. 16, 7731 – 7738 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rilis Schrödinger 2021-2: Maestro (Schrödinger Inc., 2021).

  • Lebih keras, E. dkk. OPLS3: medan gaya yang menyediakan cakupan luas molekul kecil dan protein seperti obat. J. Chem. Perhitungan Teori. 12, 281 – 296 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bowers, KJ dkk. Algoritme yang dapat diskalakan untuk simulasi dinamika molekuler pada klaster komoditas. Di dalam SC ’06: Proc. 2006 ACM/IEEE Conference on Supercomputing 43 (IEEE, 2006).

  • Stempel Waktu:

    Lebih dari Nanoteknologi Alam