フッ素化エラストマーに基づく 3D 時空間的にスケーラブルな生体内神経プローブ - Nature Nanotechnology

フッ素化エラストマーに基づく 3D 時空間的に拡張可能な生体内神経プローブ – Nature Nanotechnology

ソースノード: 3036086
  • PTサドラーら。学習に対する神経的制約。 自然 512、423 –426(2014)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Gallego, JA、Perich, MG、Chowdhury, RH、Solla, SA & Miller, LE 一貫した行動の基礎となる皮質集団動態の長期安定性。 Nat。 神経症。 23、260 –270(2020)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Perlmutter、JS & Mink、JW 脳深部刺激。 アンヌ。 牧師。 29、229 –257(2006)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • パテル、SR & リーバー、CM 脳内の高精度電子医学。 Nat。 バイオテクノロジー。 37、1007 –1012(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • アドルフ、R. 神経科学の未解決の問題。 コグの傾向 サイ。 19、173 –175(2015)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Musk, E. 数千のチャネルを備えた統合ブレインマシン インターフェイス プラットフォーム。 J.Med. インターネット解像度 21、eXNUMX(XNUMX)。

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Lacour, SP、Courtine, G. & Guck, J. 柔らかい移植可能な神経人工器官の材料と技術。 Nat。 牧師牧師。 1、16063(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • ジュン、JJ 他神経活動の高密度記録のための完全に統合されたシリコンプローブ。 自然 551、232 –236(2017)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • トゥーカー、A.ら。多層金属神経プローブ設計の最適化。 会議Proc。 IEEEEng。 Med。 Biol。 Soc。 2012、5995 –5998(2012)


    Google Scholarの
     

  • Salatino, JW、Ludwig, KA、Kozai, TDY & Purcell, EK 脳に埋め込まれた電極に対するグリア反応。 Nat。 バイオメッド。 工学 1、862 –877(2017)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Liu、J.ら。シリンジ注入可能な電子機器。 Nat。 ナノテク。 10、629 –636(2015)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • ヤン、Xら。 生物からインスピレーションを得たニューロンのようなエレクトロニクス。 Nat。 母校。 18、510 –517(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • チョン、ジェら。ポリマー電極アレイを使用した、高密度、長期持続、複数領域の電気生理学的記録。 ニューロン 101、21 –31(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Someya, T., Bao, Z. & Malliaras, GG プラスチックバイオエレクトロニクスの台頭。 自然 540、379 –385(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Khodagholy、D. et al. NeuroGrid: 脳の表面から活動電位を記録します。 Nat。 神経症。 18、310 –315(2015)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Xie、C.ら。低侵襲脳プローブとしての三次元マクロ多孔質ナノ電子ネットワーク。 Nat。 母校。 14、1286 –1292(2015)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • ルアン、L.ら。超柔軟なナノ電子プローブは、信頼性の高いグリア瘢痕のない神経統合を形成します。 サイエンス。 前売 3、eXNUMX(XNUMX)。

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Fu、TM et al.単一ニューロンレベルでの安定した長期にわたる慢性的な脳マッピング。 Nat。 方法 13、875 –882(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Dalvi, VH & Rossky, PJ フルオロカーボン疎水性の分子起源。 手順 Natl Acad サイ。 米国 107、13603 –13607(2010)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Rolland、JP、Van Dam、RM、Schorzman、DA、Quake、SR & DeSimone、JM マイクロ流体デバイス製造用の耐溶剤性光硬化性「液体テフロン」。 J. Am。 Chem。 Soc。 126、2322 –2323(2004)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Liao, S.、He, Y.、Chu, Y.、Liao, H. & Wang, Y. マイクロ流体チップ製造用の耐溶剤性と完全にリサイクル可能なパーフルオロポリエーテルベースのエラストマー。 J. Mater。 Chem。 あ 7、16249 –16256(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Liu、J.ら。完全に伸縮可能なアクティブ マトリックス有機発光電気化学セル アレイ。 Nat。 コミュニ 11、3362(2020)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Liu、Y.ら。局所的な低電圧神経調節のための、柔らかく弾性のあるヒドロゲルベースのマイクロエレクトロニクス。 Nat。 バイオメッド。 工学 3、58 –68(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Qiang、Y.ら。ポリマー微小電極アレイのクロストーク。 ナノ解像度。 14、3240 –3247(2021)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Fang、H.ら。生体統合されたフレキシブル電子システムの生体流体バリアとしての熱成長二酸化ケイ素の極薄転写層。 手順 Natl Acad サイ。 米国 113、11682 –11687(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • グランカリッチ、AM 他スマートテキスタイル用途向けの導電性ポリマー。 J. Ind. テキスト。 48、612 –642(2018)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Shoa, T.、Mirfakhrai, T. & Madden, JD ポリピロールフィルムの電気硬化: 酸化状態、荷重、および周波数に対するヤング率の依存性。 シンセ。 会いました。 160、1280 –1286(2010)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • キム、YH 他ITOフリー有機太陽電池向けに最適化された溶媒と熱後処理を備えた高導電性PEDOT:PSS電極。 前売 機能します。 母。 21、1076 –1081(2011)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Yang, C. & Suo, Z. ハイドロゲル イオノトロニクス。 Nat。 牧師牧師。 3、125 –142(2018)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Minisy, IM、Bober, P.、Šeděnková, I.、Stejskal, J. ポリピロールの導電率の調整におけるメチルレッド色素。 ポリマーの分析 207、122854(2020)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • 松久信幸他銀フレークからの銀ナノ粒子のその場形成による印刷可能な弾性導体。 Nat。 母校。 16、834 –840(2017)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • 関谷 哲 ほか弾性導電体を使用したゴム状の伸縮性アクティブマトリックス。 科学 321、1468 –1472(2008)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Qu、J.、Ouyang、L.、Kuo、C.-C. & Martin、DC 電気化学的に堆積された共役ポリマー フィルムの剛性、強度、および接着特性。 ActaBiomater。 31、114 –121(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • 松久 N.、チェン X.、バオ Z.、染谷 T. 伸縮性導体の材料と構造設計。 Chem。 Soc。 牧師 48、2946 –2966(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • トリンギデス、CMら。粘弾性組織と接触する粘弾性表面電極アレイ。 Nat。 ナノテク。 16、1019 –1029(2021)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Yuk, H.、Lu, B.、Zhao, X. ハイドロゲル バイオエレクトロニクス。 Chem。 Soc。 牧師 48、1642 –1667(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • ル・フロック、P. et al.バイオエレクトロニクスにおける誘電エラストマーの電気化学的インピーダンス安定性に対する基本的な制限。 ナノレット。 20、224 –233(2020)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Song, E.、Li, J.、Won, SM、Bai, W. & Rogers, JA 慢性神経インターフェースとしての柔軟なバイオエレクトロニクス システム用の材料。 Nat。 母校。 19、590 –603(2020)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Le Floch, P.、Meixuanzi, S.、Tang, J.、Liu, J. & Suo, Z. 伸縮性のあるシール。 ACSアプリケーション 母校。 インターフェース 10、27333 –27343(2018)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • ル・フロック、P. et al.アクティブなテキスタイル向けのウェアラブルで洗濯可能な導体。 ACSアプリケーション 母校。 インターフェース 9、25542 –25552(2017)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • AJ バード & LR フォークナー 電気化学的方法: 基礎と応用s (Wiley、2000)。

  • オルソン、KRら。リチウム電池用途向けのイオン伝導性が強化された液体パーフルオロポリエーテル電解質。 ポリマーの分析 100、126 –133(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Timachova, K. et al.リチウム塩を使用したパーフルオロポリエーテル電解質におけるイオン輸送のメカニズム。 ソフトマター 13、5389 –5396(2017)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Barrer、R. 有機ポリマーの透過性。 J. Chem。 Soc。 ファラデートランス。 35、644 –648(1940)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Van Amerongen、G. エラストマーの構造がガス透過性に及ぼす影響。 J.Polym.科学。 5、307 –332(1950)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Geise, GM、Paul, DR & Freeman, BD ポリマー材料の基本的な水と塩の輸送特性。 Prog。 ポリム。 科学 39、1 –42(2014)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • George, SC、Knörgen, M. & Thomas, S. スチレン - ブタジエンゴム膜の膨潤と機械的挙動に対する架橋の性質と程度の影響。 J. Membr。 サイエンス。 163、1 –17(1999)

  • Vitale、A. et al.耐溶剤性マイクロ流体工学のためのパーフルオロポリエーテルの直接フォトリソグラフィー。 ラングミュア 29、15711 –15718(2013)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Gent、AN 接着結合の破壊力学。 ゴム化学。テクノロジー。 47、202 –212(1974)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Wang, Y.、ying, T. & Suo, Z. ポリアクリルアミドヒドロゲル。 Ⅲ.ラップ剪断と皮むき。 J. Mech。 Phys。 固体 150、104348(2021)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Lacour, SP、Jones, J.、Wagner, S.、Teng, L. & Zhigang, S. 弾性電子表面用の伸縮性相互接続。 手続き IEEE 93、1459 –1467(2005)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Li, T.、Huang, Z.、Suo, Z.、Lacour, SP & Wagner, S. エラストマー基板上の金属薄膜の伸縮性。 アプリケーション Phys。 Lett。 85、3435 –3437(2004)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Li, T.、Suo, Z.、Lacour, SP & Wagner, S. 伸縮性エレクトロニクスのプラットフォームとしての硬い材料の準拠した薄膜パターン。 J.Mater. 解像度 20、3274 –3277(2005)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Yuk、H.ら。導電性ポリマーの 3D プリント。 Nat。 コミュニ 11、1604(2020)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • ミネフ、IRら。長期にわたるマルチモーダルな神経インターフェースのための電子硬膜。 科学 347、159 –163(2015)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Vachicouras, N. et al.微細構造の薄膜電極技術により、スケーラブルで柔らかい聴覚脳幹インプラントの概念実証が可能になります。 サイエンス。 Transl。 中 11、eaax9487(2019)。

    記事 

    Google Scholarの
     

  • スタインメッツ、NA et al. Neuropixels 2.0: 安定した長期脳記録用の小型高密度プローブ。 科学 372、eabf4588 (2021)。

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Guan, S. et al.安定した神経活動を記録するための弾性毛細管自己集合神経房。 サイエンス。 前売 5、eaav2842(2019)。

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Cea, C. et al.生体内電気生理学のための包括的なインターフェースおよびリアルタイム処理ユニットとしてのエンハンスメントモードイオンベーストランジスタ。 Nat。 母校。 19、679 –686(2020)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • ルー、チーら。脊髄回路の光電子プローブ用の、柔軟で伸縮性のあるナノワイヤーでコーティングされたファイバー。 サイエンス。 前売 3、eXNUMX(XNUMX)。

    記事 

    Google Scholarの
     

  • リー、L.ら。統合されたフレキシブルなカルコゲナイドガラスフォトニックデバイス。 Nat。 光子。 8、643 –649(2014)

  • Li, S.、Su, Y. & Li, R. 中立機械面の分割は、フレキシブル エレクトロニクスの多層構造の長さに依存します。 手順R. Soc.あ 472、20160087(2016)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Kim, M.-G.、Brown, DK、Brand, O. 液体金属をベースにしたオールソフトで高密度の電子デバイスのナノ加工。 Nat。 コミュニ 11、1002(2020)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • モーリン、F.、シャバナス、M.、コートキュイス、H.、パヤン、Y. 生体器官の生体力学: 有限要素モデリングのための超弾性構成法則 (Payan, Y. & Ohayon, J. 編) 127–146 (エルゼビア、2017)。

  • Stalder, AF、Kulik, G.、Sage, D.、Barbieri, L. & Hoffmann, P. 接触点と接触角の両方を正確に決定するためのヘビベースのアプローチ。 コロイドサーフ。 あ 286、92 –103(2006)

  • Zhao, S. et al.グラフェンでカプセル化された銅マイクロワイヤーは、MRI との互換性が高い神経電極として使用されます。 ナノレット。 16、7731 –7738(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Schrödinger Release 2021-2: Maestro (Schrödinger Inc.、2021)。

  • Harder、E. et al. OPLS3: 薬物のような小分子とタンパク質を幅広くカバーする力場。 J.Chem。 理論計算。 12、281 –296(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • バウワーズ、KJ 他。商品クラスター上の分子動力学シミュレーションのためのスケーラブルなアルゴリズム。で SC '06: 手順。 2006 スーパーコンピューティングに関する ACM/IEEE カンファレンス 43 (IEEE、2006)。

  • タイムスタンプ:

    より多くの 自然ナノテクノロジー