Sonde neuronale in vivo 3D scalabile spațiotemporal bazate pe elastomeri fluorurati - Nature Nanotechnology

Sonde neuronale in vivo 3D scalabile spațiotemporal bazate pe elastomeri fluorurati – Nature Nanotechnology

Nodul sursă: 3036086
  • Sadtler, PT și colab. Constrângeri neuronale asupra învățării. Natură 512, 423-426 (2014).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Gallego, JA, Perich, MG, Chowdhury, RH, Solla, SA și Miller, LE Stabilitatea pe termen lung a dinamicii populației corticale care stă la baza comportamentului consecvent. Nat. Neurosci. 23, 260-270 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Perlmutter, JS & Mink, JW Stimularea profundă a creierului. Annu. Rev. Neurosci. 29, 229-257 (2006).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Patel, SR & Lieber, CM Medicină electronică de precizie în creier. Nat. Biotehnologie. 37, 1007-1012 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Adolphs, R. Problemele nerezolvate ale neuroștiinței. Tendințe Cogn. Sci. 19, 173-175 (2015).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Musk, E. O platformă integrată de interfață creier-mașină cu mii de canale. J. Med. Internet Res. 21, e16194 (2019).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Lacour, SP, Courtine, G. & Guck, J. Materiale și tehnologii pentru neuroproteze implantabile moi. Nat. Pr. Mater. 1, 16063 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Jun, JJ şi colab. Sonde de siliciu complet integrate pentru înregistrarea de mare densitate a activității neuronale. Natură 551, 232-236 (2017).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Takeer, A. şi colab. Optimizarea designului sondei neuronale metalice multistrat. Conf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2012, 5995-5998 (2012).


    Google Academic
     

  • Salatino, JW, Ludwig, KA, Kozai, TDY și Purcell, EK Răspunsuri gliale la electrozii implantați în creier. Nat. Biomed. ing. 1, 862-877 (2017).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Liu, J. şi colab. Electronică injectabilă cu seringă. Nat. Nanotehnologia. 10, 629-636 (2015).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Yang, X. și colab. Electronică bioinspirată asemănătoare neuronilor. Nat. Mater. 18, 510-517 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Chung, JE şi colab. Înregistrări electrofiziologice de înaltă densitate, de lungă durată și în mai multe regiuni folosind matrice de electrozi polimeri. Neuron 101, 21-31 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Someya, T., Bao, Z. & Malliaras, GG Ascensiunea bioelectronicii plastice. Natură 540, 379-385 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Khodagholy, D. şi colab. NeuroGrid: înregistrarea potențialelor de acțiune de la suprafața creierului. Nat. Neurosci. 18, 310-315 (2015).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Xie, C. şi colab. Rețele nanoelectronice macroporoase tridimensionale ca sonde pentru creier minim invazive. Nat. Mater. 14, 1286-1292 (2015).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Luan, L. şi colab. Sondele nanoelectronice ultraflexibile formează o integrare neuronală fiabilă, fără cicatrici gliale. Știință. Adv. 3, e1601966 (2017).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Fu, TM şi colab. Cartografiere cronică stabilă pe termen lung a creierului la nivelul unui singur neuron. Nat. metode 13, 875-882 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Dalvi, VH & Rosky, PJ Originile moleculare ale hidrofobicității fluorocarburilor. Proc. Natl Acad. Sci. Statele Unite ale Americii 107, 13603-13607 (2010).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Rolland, JP, Van Dam, RM, Schorzman, DA, Quake, SR & DeSimone, JM „Teflon lichid” fotocurabil rezistent la solvenți pentru fabricarea dispozitivelor microfluidice. J. Am. Chem. Soc. 126, 2322-2323 (2004).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Liao, S., He, Y., Chu, Y., Liao, H. & Wang, Y. Elastomer pe bază de perfluoropolieter rezistent la solvenți și complet reciclabil pentru fabricarea cipurilor microfluidice. J. Mater. Chim. A 7, 16249-16256 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Liu, J. şi colab. Matrice de celule electrochimice organice cu matrice activă complet extensibilă. Nat. Commun. 11, 3362 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Liu, Y. şi colab. Microelectronică moale și elastică pe bază de hidrogel pentru neuromodulație localizată de joasă tensiune. Nat. Biomed. ing. 3, 58-68 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Qiang, Y. şi colab. Diafonie în rețele de microelectrozi polimeri. Nano Res. 14, 3240-3247 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Fang, H. şi colab. Straturi ultrasubțiri, transferate de dioxid de siliciu crescut termic ca bariere biofluide pentru sisteme electronice flexibile biointegrate. Proc. Natl Acad. Sci. Statele Unite ale Americii 113, 11682-11687 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Grancarić, AM și colab. Polimeri conductivi pentru aplicații textile inteligente. J. Ind. Text. 48, 612-642 (2018).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Shoa, T., Mirfakhrai, T. & Madden, JD Electro-rigidizarea în filmele de polipirol: dependența modulului Young de starea de oxidare, sarcină și frecvență. Sintetizator. Întâlnit. 160, 1280-1286 (2010).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Kim, YH şi colab. Electrod PEDOT foarte conductiv: PSS cu solvent optimizat și post-tratament termic pentru celule solare organice fără ITO. Adv. Funct. Mater. 21, 1076-1081 (2011).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Yang, C. & Suo, Z. Hydrogel ionotronics. Nat. Pr. Mater. 3, 125-142 (2018).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Minisy, IM, Bober, P., Šeděnková, I. & Stejskal, J. Colorant roșu de metil în reglarea conductivității polipirolului. Polimer 207, 122854 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Matsuhisa, N. şi colab. Conductori elastici imprimabili prin formarea in situ a nanoparticulelor de argint din fulgi de argint. Nat. Mater. 16, 834-840 (2017).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Sekitani, T. şi colab. O matrice activă extensibilă asemănătoare cauciucului care utilizează conductori elastici. Ştiinţă 321, 1468-1472 (2008).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Qu, J., Ouyang, L., Kuo, C.-C. & Martin, DC Caracterizarea rigidității, rezistenței și aderenței filmelor polimerice conjugate depuse electrochimic. Acta Biomater. 31, 114-121 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Matsuhisa, N., Chen, X., Bao, Z. & Someya, T. Materiale și proiecte structurale ale conductoarelor extensibile. Chim. Soc. Rev. 48, 2946-2966 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Tringides, CM și colab. Rețele de electrozi de suprafață vâscoelastice pentru interfața cu țesuturile vâscoelastice. Nat. Nanotehnologia. 16, 1019-1029 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Yuk, H., Lu, B. și Zhao, X. Hidrogel bioelectronics. Chim. Soc. Rev. 48, 1642-1667 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Le Floch, P. şi colab. Limite fundamentale ale stabilității impedanței electrochimice a elastomerilor dielectrici în bioelectronică. Nano Lett. 20, 224-233 (2020).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Song, E., Li, J., Won, SM, Bai, W. & Rogers, JA Materiale pentru sisteme bioelectronice flexibile ca interfețe neuronale cronice. Nat. Mater. 19, 590-603 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Le Floch, P., Meixuanzi, S., Tang, J., Liu, J. & Suo, Z. Sigiliu extensibil. ACS Appl. Mater. Interfețe 10, 27333-27343 (2018).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Le Floch, P. şi colab. Conductoare purtabile și lavabile pentru textile active. ACS Appl. Mater. Interfețe 9, 25542-25552 (2017).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Bard, AJ și Faulkner, LR Metode electrochimice: noțiuni fundamentale și aplicares (Wiley, 2000).

  • Olson, KR şi colab. Electroliți lichizi de perfluoropolieter cu conductivitate ionică îmbunătățită pentru aplicații cu baterii cu litiu. Polimer 100, 126-133 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Timachova, K. şi colab. Mecanism de transport ionic în electroliții de perfluoropolieter cu o sare de litiu. Materie moale 13, 5389-5396 (2017).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Barrer, R. Permeabilitatea polimerilor organici. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 35, 644-648 (1940).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Van Amerongen, G. Influența structurii elastomerilor asupra permeabilității lor la gaze. J. Polym. Sci. 5, 307-332 (1950).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Geise, GM, Paul, DR & Freeman, BD Proprietăți fundamentale de transport al apei și sării ale materialelor polimerice. Prog. Polim. Sci. 39, 1-42 (2014).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • George, SC, Knörgen, M. & Thomas, S. Efectul naturii și gradul de reticulare asupra umflării și comportamentului mecanic al membranelor de cauciuc stiren-butadienă. J. Membrul. Sci. 163, 1-17 (1999).

  • Vitale, A. şi colab. Fotolitografia directă a perfluoropolieterilor pentru microfluidice rezistente la solvenți. Langmuir 29, 15711-15718 (2013).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Gent, AN Mecanica de fracturare a legăturilor adezive. Cauciuc Chim. Tehnol. 47, 202-212 (1974).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Wang, Y., Yin, T. & Suo, Z. Hidrogeluri de poliacrilamidă. III. Forfecare în poală și decojire. J. Mech. Fiz. Solide 150, 104348 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Lacour, SP, Jones, J., Wagner, S., Teng, L. & Zhigang, S. Interconexiuni extensibile pentru suprafețe electronice elastice. Proc. IEEE 93, 1459-1467 (2005).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Li, T., Huang, Z., Suo, Z., Lacour, SP & Wagner, S. Stretchability of thin metal films on elastomer substrats. Aplic. Fizic. Lett. 85, 3435-3437 (2004).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Li, T., Suo, Z., Lacour, SP & Wagner, S. Modele de film subțire conforme de materiale rigide ca platforme pentru electronice extensibile. J. Mater. Res. 20, 3274-3277 (2005).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Yuk, H. şi colab. Imprimarea 3D a polimerilor conductori. Nat. Commun. 11, 1604 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Minev, IR și colab. Dura mater electronică pentru interfețe neuronale multimodale pe termen lung. Ştiinţă 347, 159-163 (2015).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Vachicouras, N. şi colab. Tehnologia cu electrozi cu peliculă subțire microstructurată permite demonstrarea conceptului de implanturi de trunchi cerebral auditive moi, scalabile. Știință. Traducere Med. 11, eaax9487 (2019).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Steinmetz, NA şi colab. Neuropixels 2.0: o sondă miniaturizată de înaltă densitate pentru înregistrări stabile, pe termen lung, ale creierului. Ştiinţă 372, eabf4588 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Guan, S. şi colab. Neurociucuri elastocapilare auto-asamblate pentru înregistrări stabile ale activității neuronale. Știință. Adv. 5, eaav2842 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Cea, C. et al. Tranzistor bazat pe ioni în modul de îmbunătățire ca interfață cuprinzătoare și unitate de procesare în timp real pentru electrofiziologie in vivo. Nat. Mater. 19, 679-686 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Lu, Chi și colab. Fibre flexibile și extensibile acoperite cu nanofire pentru sondarea optoelectronică a circuitelor măduvei spinării. Știință. Adv. 3, e1600955 (2017).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Li, L. şi colab. Dispozitive fotonice din sticlă calcogenură flexibilă integrate. Nat. Foton. 8, 643-649 (2014).

  • Li, S., Su, Y. & Li, R. Împărțirea planului mecanic neutru depinde de lungimea structurii multistrat a electronicii flexibile. Proc. R. Soc. A 472, 20160087 (2016).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Kim, M.-G., Brown, DK & Brand, O. Nanofabrication pentru dispozitive electronice complet moi și de înaltă densitate pe bază de metal lichid. Nat. Commun. 11, 1002 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Morin, F., Chabanas, M., Courtecuisse, H. & Payan, Y. in Biomecanica organelor vii: legi constitutive hiperelastice pentru modelarea elementelor finite (eds Payan, Y. & Ohayon, J.) 127–146 (Elsevier, 2017).

  • Stalder, AF, Kulik, G., Sage, D., Barbieri, L. & Hoffmann, P. O abordare bazată pe șarpe pentru determinarea precisă atât a punctelor de contact, cât și a unghiurilor de contact. Coloizii Surf. A 286, 92-103 (2006).

  • Zhao, S. şi colab. Microfire de cupru încapsulate cu grafen ca electrozi neuronali foarte compatibili cu RMN. Nano Lett. 16, 7731-7738 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

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

  • Harder, E. şi colab. OPLS3: un câmp de forță care oferă o acoperire largă de molecule și proteine ​​mici asemănătoare medicamentelor. J. Chem. Teoria calculului. 12, 281-296 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Bowers, KJ și colab. Algoritmi scalabili pentru simulări de dinamică moleculară pe clustere de mărfuri. În SC '06: Proc. 2006 ACM/IEEE Conference on Supercomputing 43 (IEEE, 2006).

  • Timestamp-ul:

    Mai mult de la Natură Nanotehnologia