Forsterkning av insekts luktytelse gjennom nano-nevromodulering - Nature Nanotechnology

Forsterke insektluktytelse gjennom nano-nevromodulering – Nature Nanotechnology

Kilde node: 3085672
  • Peng, G. et al. Diagnostisering av lungekreft i utåndet pust ved hjelp av gullnanopartikler. Nat. Nanoteknologi. 4, 669-673 (2009).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Strauch, M. et al. Mer enn epler og appelsiner – oppdage kreft med en fruktflues antenne. Sci. Rep. 4, 3576 (2014).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Raman, B., Meier, DC, Evju, JK & Semancik, S. Utforming og optimalisering av mikrosensor-arrays for å gjenkjenne kjemiske farer i komplekse miljøer. Sens. Aktuatorer B 137, 617-629 (2009).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dunn, M. & Degenhardt, L. Bruken av narkotikadeteksjonshunder i Sydney, Australia. Drug Alcohol Rev. 28, 658-662 (2009).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Nagle, HT, Gutierrez-Osuna, R., Kermani, BG & Schiffman, SS i Håndbok for maskinolfaction: Electronic Nose Technology (red Pearce, T. et al.) kap. 17, 419–444 (Wiley Online Library, 2002).

  • Brattoli, M. et al. Luktdeteksjonsmetoder: olfaktometri og kjemiske sensorer. Sensorer (Basel) 11, 5290-5322 (2011).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Terutsuki, D. et al. Sanntids luktkonsentrasjon og retningsgjenkjenning for effektiv luktkildelokalisering ved bruk av en liten bio-hybrid drone. Sens. Aktuatorer B 339, 129770 (2021).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Saha, D. et al. Eksplosiv sensing med insektbaserte bioroboter. Biosens. Bioelektron. X 6, 100050 (2020).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ma, S., Li, B. & Li, Y. Styrehoppkontrollen til en gresshoppebiorobot via asynkrone bakbensparkering. Adv. Intell. Syst. 4, 2200082 (2022).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Le, DL et al. Nevrotransmitter-lastet nanokapsel utløser muskelavslapping på forespørsel i levende organismer. ACS Appl. Mater. grensesnitt 10, 37812-37819 (2018).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lorig, TS Om likheten mellom lukt og språkoppfatning. Neurosci. Biobehav. Rev. 23, 391-398 (1999).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Saha, D. et al. En spatiotemporal kodemekanisme for bakgrunnsinvariant luktgjenkjenning. Nat. Neurosci. 16, 1830-1839 (2013).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Saha, D. et al. Å engasjere og deaktivere tilbakevendende hemming sammenfaller med sansing og ikke-sansing av en sensorisk stimulus. Nat. Commun. 8, 15413 (2017).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lizbinski, KM & Dacks, AM Intrinsisk og ekstrinsisk nevromodulering av luktbehandling. Front. Celle. Neurosci. 11, 424 (2018).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y. & Guo, L. Nanomaterial-aktivert nevral stimulering. Front. Neurosci. 10, 69 (2016).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Acarón Ledesma, H. et al. Et atlas over nanoaktiverte nevrale grensesnitt. Nat. Nanoteknologi. 14, 645-657 (2019).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Benfenati, F. & Lanzani, G. Klinisk oversettelse av nanopartikler for nevral stimulering. Nat. Pastor Mater. 6, 1-4 (2021).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y. et al. Transkraniell ikke-genetisk nevromodulering via bioinspirert vesikkelaktivert presis NIR-II optisk stimulering. Adv. Mater. https://doi.org/10.1002/adma.202208601 (2022).

  • Garcia-Etxarri, A. & Yuste, R. Tid for nanoneuro. Nat. metoder 18, 1287-1293 (2021).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yoo, S., Park, J.-H. & Nam, Y. Enkelcellet fototermisk nevromodulasjon for funksjonell kartlegging av nevrale nettverk. ACS Nano 13, 544-551 (2018).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Rastogi, SK et al. Ekstern ikke-genetisk optisk modulering av neuronal aktivitet ved bruk av uklar grafen. Proc. Natl Acad. Sci. USA 117, 13339 (2020).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yoo, S., Hong, S., Choi, Y., Park, J.-H. & Nam, Y. Fototermisk hemming av nevral aktivitet med nær-infrarødt-sensitive nanotransdusere. ACS Nano 8, 8040-8049 (2014).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Carvalho-de-Souza, JL et al. Fotosensitivitet av nevroner aktivert av cellemålrettede gullnanopartikler. Neuron 86, 207-217 (2015).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kang, H., Lee, G.-H., Jung, H., Lee, JW & Nam, Y. Blekkskrivede biofunksjonelle termoplasmoniske grensesnitt for mønstret nevromodulering. ACS Nano 12, 1128-1138 (2018).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lee, JW, Jung, H., Cho, HH, Lee, JH & Nam, Y. Gull nanostjernemediert nevral aktivitetskontroll ved bruk av plasmoniske fototermiske effekter. biomaterialer 153, 59-69 (2018).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Eom, K. et al. Forbedret infrarød nevral stimulering ved bruk av lokalisert overflateplasmonresonans av gullnanoroder. Liten 10, 3853-3857 (2014).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yoo, S., Kim, R., Park, J.-H. & Nam, Y. Elektro-optisk nevrale plattform integrert med nanoplasmonisk inhiberingsgrensesnitt. ACS Nano 10, 4274-4281 (2016).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gholami Derami, H. et al. Reversibel fototermisk modulering av elektrisk aktivitet til eksitable celler ved bruk av polydopamin nanopartikler. Adv. Mater. 33, 2008809 (2021).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tan, Q. et al. Uorganiske nano-medikamentleveringssystemer for å krysse blod-hjerne-barrieren: fremskritt og utfordringer. Coord. Chem. Rev. 494, 215344 (2023).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sebesta, C. et al. Subsekund multikanal magnetisk kontroll av utvalgte nevrale kretser i fritt bevegelige fluer. Nat. Mater. 21, 951-958 (2022).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hescham, S.-A. et al. Magnetotermisk nanopartikkelteknologi lindrer parkinson-lignende symptomer hos mus. Nat. Commun. 12, 5569 (2021).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y. et al. Transkraniell ikke-genetisk nevromodulering via bioinspirert vesikkelaktivert presis NIR-II optisk stimulering. Adv. Mater. 35, 2208601 (2023).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sou, K., Le, DL & Sato, H. Nanokapsler for programmert nevrotransmitterfrigjøring: mot kunstige ekstracellulære synaptiske vesikler. Liten 15, 1900132 (2019).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Roeder, T., Seifert, M., Kähler, C. & Gewecke, M. Tyramin og oktopamin: antagonistiske modulatorer av atferd og metabolisme. Arch. Insekt biokjemi. Physiol. 54, 1-13 (2003).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Taylor, P. & Radic, Z. Kolinesterasene: fra gener til proteiner. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 34, 281-320 (1994).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Manzano, M. & Vallet-Regí, M. Mesoporøse silika-nanopartikler for medikamentlevering. Adv. Funksjon. Mater. 30, 1902634 (2020).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mitchell, MJ et al. Konstruksjonspresisjonsnanopartikler for medikamentlevering. Nat. Pastor Drug Discov. 20, 101-124 (2021).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ai, K., Liu, Y., Ruan, C., Lu, L. & Lu, G. Sp2 C-dominante N-dopet karbon sub-mikrometer kuler med en justerbar størrelse: en allsidig plattform for svært effektive oksygenreduksjonskatalysatorer. Adv. Mater. 25, 998-1003 (2013).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, C., Ma, Z., Wang, T. & Su, Z. Syntese, montering og biofunksjonalisering av silikabelagte gullnanoroder for kolorimetrisk biosensing. Adv. Funksjon. Mater. 16, 1673-1678 (2006).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, X. et al. Alkalinitet utløste nedbrytningen av polydopaminnanopartikler. Polym. Okse. 78, 4439-4452 (2021).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dante, S. et al. Selektiv målretting av nevroner med uorganiske nanopartikler: avslører den avgjørende rollen til nanopartikkeloverflateladning. ACS Nano 11, 6630-6640 (2017).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Patel, M., Rangan, AV & Cai, D. En storskala modell av gresshoppe-antennelappen. J. Comput. Neurosci. 27, 553-567 (2009).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Saha, D., Leong, K., Katta, N. & Raman, B. Multi-unit opptaksmetoder for å karakterisere nevral aktivitet i gresshoppen (Schistocerca americana) luktkretser. J. Visualized Exp. 71, e50139 (2013).


    Google Scholar
     

  • Rein, J., Mustard, JA, Strauch, M., Smith, BH & Galizia, CG Octopamine modulerer aktiviteten til nevrale nettverk i honningbiens antennelapp. J. Comp. Physiol. EN 199, 947-962 (2013).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Roeder, T. Oktopamin hos virvelløse dyr. Prog. Neurobiol. 59, 533-561 (1999).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hammer, M. & Menzel, R. Flere steder for assosiativ luktlæring som avslørt av lokale hjernemikroinjeksjoner av oktopamin i honningbier. Lære. Mem. 5, 146-156 (1998).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bazhenov, M. et al. Modell av cellulære og nettverksmekanismer for luktfremkalt temporal mønster i gresshoppeantennelappen. Neuron 30, 569-581 (2001).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Francia, S. et al. Lysindusert ladningsgenerering i polymere nanopartikler gjenoppretter synet hos retinitis pigmentosa-rotter i avansert stadium. Nat. Commun. 13, 3677 (2022).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Moon, GD et al. Et nytt teranostisk system basert på gullnanocages og faseendringsmaterialer med unike funksjoner for fotoakustisk avbildning og kontrollert frigjøring. J. Am. Chem. Soc. 133, 4762-4765 (2011).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Brown, SL, Joseph, J. & Stopfer, M. Koding av en temporalt strukturert stimulus med en temporalt strukturert nevrale representasjon. Nat. Neurosci. 8, 1568-1576 (2005).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pouzat, C., Mazor, O. & Laurent, G. Bruke støysignatur for å optimalisere piggsortering og for å vurdere nevronal klassifiseringskvalitet. J. Neurosci. metoder 122, 43-57 (2002).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Tidstempel:

    Mer fra Natur Nanoteknologi