Povečanje učinkovitosti vohanja žuželk z nano-nevromodulacijo - Nature Nanotechnology

Povečanje učinkovitosti vohanja žuželk z nano-nevromodulacijo – Nature Nanotechnology

Izvorno vozlišče: 3085672
  • Peng, G. et al. Diagnosticiranje pljučnega raka v izdihanem zraku z uporabo zlatih nanodelcev. Nat. Nanotehnol. 4669-673 (2009).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Strauch, M. et al. Več kot jabolka in pomaranče – odkrivanje raka z anteno vinske mušice. Sci. Rep. 43576 (2014).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Raman, B., Meier, DC, Evju, JK & Semancik, S. Oblikovanje in optimizacija nizov mikrosenzorjev za prepoznavanje kemičnih nevarnosti v kompleksnih okoljih. Senzorski aktuatorji B 137617-629 (2009).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dunn, M. & Degenhardt, L. Uporaba psov za odkrivanje drog v Sydneyju v Avstraliji. Alkohol za droge Rev. 28658-662 (2009).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Nagle, HT, Gutierrez-Osuna, R., Kermani, BG in Schiffman, SS v Priročnik o strojnem vohu: tehnologija elektronskega nosu (ur. Pearce, T. et al.) pogl. 17, 419–444 (spletna knjižnica Wiley, 2002).

  • Brattoli, M. et al. Metode zaznavanja vonjav: olfaktometrija in kemični senzorji. Senzorji (Basel) 115290-5322 (2011).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Terutsuki, D. et al. Koncentracija vonja v realnem času in prepoznavanje smeri za učinkovito lokalizacijo vira vonja z uporabo majhnega biohibridnega drona. Senzorski aktuatorji B 339129770 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Saha, D. et al. Zaznavanje eksplozivnosti z bioroboti na osnovi žuželk. Biosens. Bioelektron. X 6100050 (2020).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ma, S., Li, B. & Li, Y. Krmilni skok bio-robota kobilice z asinhronim brcanjem zadnje noge. Adv. Intell. Syst. 42200082 (2022).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Le, DL et al. Nanokapsula, polnjena z nevrotransmiterji, sproži sproščanje mišic na zahtevo v živem organizmu. ACS Appl. Mater. Vmesniki 1037812-37819 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lorig, TS O podobnosti zaznavanja vonja in jezika. Neurosci. Biobehav. Rev. 23391-398 (1999).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Saha, D. et al. Prostorsko-časovni kodirni mehanizem za prepoznavanje vonja, nespremenljivega ozadju. Nat. Neurosci. 161830-1839 (2013).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Saha, D. et al. Vključitev in izključitev ponavljajoče se inhibicije sovpada z zaznavanjem in nezaznavanjem senzoričnega dražljaja. Nat. Komun. 815413 (2017).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lizbinski, KM & Dacks, AM Notranja in zunanja nevromodulacija vohalne obdelave. Spredaj. Celica. nevrosci. 11424 (2018).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y. & Guo, L. Nevralna stimulacija, omogočena z nanomateriali. Spredaj. Nevrosci. 1069 (2016).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Acarón Ledesma, H. et al. Atlas nano-omogočenih nevronskih vmesnikov. Nat. Nanotehnol. 14645-657 (2019).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Benfenati, F. & Lanzani, G. Klinično prevajanje nanodelcev za nevronsko stimulacijo. Nat. Rev. Mater 61-4 (2021).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y. et al. Transkranialna negenetska nevromodulacija prek bioinspirirane natančne optične stimulacije NIR-II, ki jo podpirajo vezikli. Adv. Mater. https://doi.org/10.1002/adma.202208601 (2022).

  • Garcia-Etxarri, A. & Yuste, R. Čas za nanoneuro. Nat. Metode 181287-1293 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yoo, S., Park, J.-H. & Nam, Y. Enocelična fototermalna nevromodulacija za funkcionalno preslikavo nevronskih mrež. ACS Nano 13544-551 (2018).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Rastogi, SK et al. Oddaljena negenetska optična modulacija nevronske aktivnosti z uporabo mehkega grafena. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 11713339 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yoo, S., Hong, S., Choi, Y., Park, J.-H. & Nam, Y. Fototermalna inhibicija nevronske aktivnosti s skoraj infrardečimi občutljivimi nanotransduktorji. ACS Nano 88040-8049 (2014).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Carvalho-de-Souza, JL et al. Fotosenzibilnost nevronov, ki jo omogočajo nanodelci zlata, usmerjeni v celice. Nevron 86207-217 (2015).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kang, H., Lee, G.-H., Jung, H., Lee, JW & Nam, Y. Inkjet tiskani biofunkcionalni termo-plazmonski vmesniki za nevromodulacijo z vzorcem. ACS Nano 121128-1138 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lee, JW, Jung, H., Cho, HH, Lee, JH & Nam, Y. Kontrola nevronske aktivnosti, posredovana z zlatimi nanozvezdami, z uporabo plazmoničnih fototermalnih učinkov. Biomateriali 15359-69 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Eom, K. et al. Izboljšana infrardeča nevronska stimulacija z uporabo lokalizirane površinske plazmonske resonance zlatih nanopalic. majhno 103853-3857 (2014).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yoo, S., Kim, R., Park, J.-H. & Nam, Y. Elektro-optična nevronska platforma, integrirana z vmesnikom za nanoplazmonsko inhibicijo. ACS Nano 104274-4281 (2016).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gholami Derami, H. et al. Reverzibilna fototermalna modulacija električne aktivnosti vzdražljivih celic z uporabo polidopaminskih nanodelcev. Adv. Mater. 332008809 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tan, Q. et al. Anorganski nano-zdravilni sistemi za prehajanje krvno-možganske pregrade: napredek in izzivi. Koordina. Chem. Rev. 494215344 (2023).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sebesta, C. et al. Podsekundni večkanalni magnetni nadzor izbranih nevronskih vezij v prosto gibajočih se muhah. Nat. Mater. 21951-958 (2022).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hescham, S.-A. et al. Magnetotermalna tehnologija nanodelcev pri miših lajša simptome, podobne parkinsoniji. Nat. Komun. 125569 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y. et al. Transkranialna negenetska nevromodulacija prek bioinspirirane natančne optične stimulacije NIR-II, ki jo podpirajo vezikli. Adv. Mater. 352208601 (2023).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sou, K., Le, DL & Sato, H. Nanokapsule za sprogramirano sproščanje nevrotransmiterjev: proti umetnim zunajceličnim sinaptičnim mehurčkom. majhno 151900132 (2019).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Roeder, T., Seifert, M., Kähler, C. & Gewecke, M. Tiramin in oktopamin: antagonistični modulatorji vedenja in metabolizma. Arh. Insect Biochem. Physiol. 541-13 (2003).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Taylor, P. & Radic, Z. Holinesteraze: od genov do proteinov. Annu Rev. Pharmacol. Toksikol. 34281-320 (1994).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Manzano, M. & Vallet-Regí, M. Mezoporozni silicijevi nanodelci za dostavo zdravil. Adv. Deluj. Mater. 301902634 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mitchell, MJ et al. Inženirski natančni nanodelci za dostavo zdravil. Nat. Rev. 20101-124 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ai, K., Liu, Y., Ruan, C., Lu, L. in Lu, G. Sp2 Submikrometrske krogle z ogljikom, dopiranim s C-prevladujočim N, z nastavljivo velikostjo: vsestranska platforma za visoko učinkovite katalizatorje za redukcijo kisika. Adv. Mater. 25998-1003 (2013).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, C., Ma, Z., Wang, T. & Su, Z. Sinteza, sestavljanje in biofunkcionalizacija zlatih nanopalic, prevlečenih s silicijevim dioksidom, za kolorimetrično biosenziranje. Adv. Deluj. Mater. 161673-1678 (2006).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, X. et al. Alkalnost je sprožila razgradnjo nanodelcev polidopamina. Polym. Bik. 784439-4452 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dante, S. et al. Selektivno ciljanje nevronov z anorganskimi nanodelci: razkrivamo ključno vlogo površinskega naboja nanodelcev. ACS Nano 116630-6640 (2017).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Patel, M., Rangan, AV & Cai, D. Model velikega obsega antenskega režnja kobilice. J. Računalništvo. Neurosci. 27553-567 (2009).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Saha, D., Leong, K., Katta, N. & Raman, B. Metode snemanja z več enotami za karakterizacijo nevronske aktivnosti pri kobilici (Schistocerca americana) vohalni krogi. J. Vizualiziran Exp. 71, e50139 (2013).


    Google Scholar
     

  • Rein, J., Mustard, JA, Strauch, M., Smith, BH & Galizia, CG. Oktopamin modulira aktivnost nevronskih mrež v antenskem režnju medonosne čebele. J. Comp. Physiol. A 199947-962 (2013).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Roeder, T. Oktopamin pri nevretenčarjih. Prog. Neurobiol. 59533-561 (1999).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hammer, M. & Menzel, R. Več mest asociativnega učenja vonja, kot so razkrile lokalne možganske mikroinjekcije oktopamina pri medonosnih čebelah. Nauči se. Mem. 5146-156 (1998).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bazhenov, M. et al. Model celičnih in omrežnih mehanizmov za časovno vzorčenje, ki ga povzroči vonj, v antenskem režnju kobilice. Nevron 30569-581 (2001).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Francia, S. et al. Generiranje naboja, povzročeno s svetlobo, v polimernih nanodelcih obnovi vid pri podganah z napredovalo retinitis pigmentosa. Nat. Komun. 133677 (2022).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Moon, GD et al. Nov teranostični sistem, ki temelji na zlatih nanokletkah in fazno spremenljivih materialih z edinstvenimi funkcijami za fotoakustično slikanje in nadzorovano sproščanje. J. Am. Kemija. Soc. 1334762-4765 (2011).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Brown, SL, Joseph, J. & Stopfer, M. Kodiranje časovno strukturiranega dražljaja s časovno strukturirano nevronsko reprezentacijo. Nat. Neurosci. 81568-1576 (2005).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pouzat, C., Mazor, O. & Laurent, G. Uporaba podpisa hrupa za optimizacijo razvrščanja konic in oceno kakovosti klasifikacije nevronov. J. Neurosci. Metode 12243-57 (2002).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Časovni žig:

    Več od Naravna nanotehnologija