3D spatiotemporalt skalbara in vivo neurala prober baserade på fluorerade elastomerer - Nature Nanotechnology

3D spatiotemporalt skalbara in vivo neurala prober baserade på fluorerade elastomerer – Nature Nanotechnology

Källnod: 3036086
  • Sadtler, PT et al. Neurala begränsningar för lärande. Natur 512, 423-426 (2014).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gallego, JA, Perich, MG, Chowdhury, RH, Solla, SA & Miller, LE Långsiktig stabilitet av kortikal populationsdynamik som ligger till grund för konsekvent beteende. Nat. Neurosci. 23, 260-270 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Perlmutter, JS & Mink, JW Djup hjärnstimulering. Annu. Rev. Neurosci. 29, 229-257 (2006).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Patel, SR & Lieber, CM Elektronisk precisionsmedicin i hjärnan. Nat. Bioteknik. 37, 1007-1012 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Adolphs, R. Neurovetenskapens olösta problem. Trender Cogn. Sci. 19, 173-175 (2015).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Musk, E. En integrerad hjärna-maskin-gränssnittsplattform med tusentals kanaler. J. Med. Internetres. 21, e16194 (2019).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Lacour, SP, Courtine, G. & Guck, J. Material och tekniker för mjuka implanterbara neuroproteser. Nat. Pastor Mater. 1, 16063 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jun, JJ et al. Helt integrerade kiselsonder för högdensitetsregistrering av neural aktivitet. Natur 551, 232-236 (2017).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tooker, A. et al. Optimering av multi-lager metall neural sond design. Konf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2012, 5995-5998 (2012).


    Google Scholar
     

  • Salatino, JW, Ludwig, KA, Kozai, TDY & Purcell, EK Glialsvar på implanterade elektroder i hjärnan. Nat. Biomed. Eng. 1, 862-877 (2017).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, J. et al. Elektronik som kan injiceras med sprutor. Nat. Nanoteknik. 10, 629-636 (2015).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, X. et al. Bioinspirerad neuronliknande elektronik. Nat. Mater. 18, 510-517 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chung, JE et al. Elektrofysiologiska inspelningar med hög densitet, långvariga och flera regioner med hjälp av polymerelektrodmatriser. Neuron 101, 21-31 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Someya, T., Bao, Z. & Malliaras, GG Uppkomsten av plastisk bioelektronik. Natur 540, 379-385 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Khodagholy, D. et al. NeuroGrid: registrerar aktionspotentialer från hjärnans yta. Nat. Neurosci. 18, 310-315 (2015).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xie, C. et al. Tredimensionella makroporösa nanoelektroniska nätverk som minimalt invasiva hjärnsonder. Nat. Mater. 14, 1286-1292 (2015).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Luan, L. et al. Ultraflexibla nanoelektroniska sonder bildar pålitlig, glial ärrfri neural integration. Sci. Adv. 3, e1601966 (2017).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Fu, TM et al. Stabil långvarig kronisk hjärnkartläggning på singelneuronnivå. Nat. metoder 13, 875-882 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dalvi, VH & Rossky, PJ Molekylärt ursprung för fluorkolvätehydrofobicitet. Proc. Natl Acad. Sci. usa 107, 13603-13607 (2010).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rolland, JP, Van Dam, RM, Schorzman, DA, Quake, SR & DeSimone, JM Lösningsmedelsresistent fotohärdbar "vätsketeflon" för tillverkning av mikrofluidiska enheter. J. Am. Chem. Soc. 126, 2322-2323 (2004).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liao, S., He, Y., Chu, Y., Liao, H. & Wang, Y. Lösningsmedelsresistent och helt återvinningsbar perfluorpolyeterbaserad elastomer för tillverkning av mikrofluidchip. J. Mater. Chem. EN 7, 16249-16256 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, J. et al. Helt töjbar aktiv matris organisk ljusemitterande elektrokemisk celluppsättning. Nat. Commun. 11, 3362 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, Y. et al. Mjuk och elastisk hydrogelbaserad mikroelektronik för lokaliserad lågspänningsneuromodulering. Nat. Biomed. Eng. 3, 58-68 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Qiang, Y. et al. Överhörning i polymermikroelektroduppsättningar. Nano Res. 14, 3240-3247 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fang, H. et al. Ultratunna, överförda lager av termiskt odlad kiseldioxid som biovätskebarriärer för biointegrerade flexibla elektroniska system. Proc. Natl Acad. Sci. usa 113, 11682-11687 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Grancarić, AM et al. Konduktiva polymerer för smarta textila applikationer. J. Ind. Text. 48, 612-642 (2018).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Shoa, T., Mirfakhrai, T. & Madden, JD Elektro-förstyvning i polypyrrolfilmer: beroende av Youngs modul på oxidationstillstånd, belastning och frekvens. Synth. Träffade. 160, 1280-1286 (2010).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kim, YH et al. Högledande PEDOT:PSS-elektrod med optimerat lösningsmedel och termisk efterbehandling för ITO-fria organiska solceller. Adv. Funkt. Mater. 21, 1076-1081 (2011).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Minisy, IM, Bober, P., Šeděnková, I. & Stejskal, J. Metylrött färgämne vid inställning av polypyrrolkonduktivitet. Polymer 207, 122854 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Matsuhisa, N. et al. Tryckbara elastiska ledare genom in situ-bildning av silvernanopartiklar från silverflingor. Nat. Mater. 16, 834-840 (2017).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sekitani, T. et al. En gummiliknande töjbar aktiv matris med elastiska ledare. Vetenskap 321, 1468-1472 (2008).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Qu, J., Ouyang, L., Kuo, C.-C. & Martin, DC Karakterisering av styvhet, styrka och vidhäftning av elektrokemiskt avsatta konjugerade polymerfilmer. Acta Biomater. 31, 114-121 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Matsuhisa, N., Chen, X., Bao, Z. & Someya, T. Material och strukturella konstruktioner av töjbara ledare. Chem. Soc. Varv. 48, 2946-2966 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tringides, CM et al. Viskoelastiska ytelektroduppsättningar för att samverka med viskoelastiska vävnader. Nat. Nanoteknik. 16, 1019-1029 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yuk, H., Lu, B. & Zhao, X. Hydrogel bioelektronik. Chem. Soc. Varv. 48, 1642-1667 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Le Floch, P. et al. Grundläggande gränser för den elektrokemiska impedansstabiliteten hos dielektriska elastomerer i bioelektronik. Nano Lett. 20, 224-233 (2020).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Song, E., Li, J., Won, SM, Bai, W. & Rogers, JA Material för flexibla bioelektroniska system som kroniska neurala gränssnitt. Nat. Mater. 19, 590-603 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Le Floch, P. et al. Bärbara och tvättbara ledare för aktiva textilier. ACS Appl. Mater. gränssnitt 9, 25542-25552 (2017).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Bard, AJ & Faulkner, LR Elektrokemiska metoder: grunder och tillämpnings (Wiley, 2000).

  • Olson, KR et al. Flytande perfluorpolyeterelektrolyter med förbättrad jonledningsförmåga för litiumbatteritillämpningar. Polymer 100, 126-133 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Timachova, K. et al. Mekanism för jontransport i perfluorpolyeterelektrolyter med ett litiumsalt. Mjuk materia 13, 5389-5396 (2017).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Barrer, R. Permeabilitet av organiska polymerer. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 35, 644-648 (1940).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Van Amerongen, G. Inverkan av strukturen hos elastomerer på deras permeabilitet för gaser. J. Polym. Sci. 5, 307-332 (1950).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Geise, GM, Paul, DR & Freeman, BD Grundläggande vatten- och salttransportegenskaper hos polymera material. Prog. Polym. Sci. 39, 1-42 (2014).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • George, SC, Knörgen, M. & Thomas, S. Effekt av tvärbindningens karaktär och omfattning på svullnad och mekaniskt beteende hos styren-butadiengummimembran. J. Membr. Sci. 163, 1-17 (1999).

  • Vitale, A. et al. Direkt fotolitografi av perfluorpolyetrar för lösningsmedelsresistenta mikrofluidik. Langmuir 29, 15711-15718 (2013).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gent, AN Brottmekanik för adhesiva bindningar. Rubber Chem. Technol. 47, 202-212 (1974).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y., Yin, T. & Suo, Z. Polyakrylamidhydrogeler. III. Varv klippa och skala. J. Mech. Phys. Torrsubstanser 150, 104348 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lacour, SP, Jones, J., Wagner, S., Teng, L. & Zhigang, S. Sträckbara sammankopplingar för elastiska elektroniska ytor. Proc. IEEE 93, 1459-1467 (2005).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, T., Huang, Z., Suo, Z., Lacour, SP & Wagner, S. Sträckbarhet av tunna metallfilmer på elastomersubstrat. Appl. Phys. Lett. 85, 3435-3437 (2004).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, T., Suo, Z., Lacour, SP & Wagner, S. Kompatibla tunna filmmönster av styva material som plattformar för töjbar elektronik. J. Mater. Res. 20, 3274-3277 (2005).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yuk, H. et al. 3D-utskrift av ledande polymerer. Nat. Commun. 11, 1604 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Minev, IR et al. Elektronisk dura mater för långvariga multimodala neurala gränssnitt. Vetenskap 347, 159-163 (2015).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vachicouras, N. et al. Mikrostrukturerad tunnfilmselektrodteknologi möjliggör bevis på konceptet för skalbara, mjuka hörselimplantat. Sci. Översätt. Med. 11, eaax9487 (2019).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Steinmetz, NA et al. Neuropixels 2.0: en miniatyriserad högdensitetssond för stabila, långvariga hjärninspelningar. Vetenskap 372, eabf4588 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Guan, S. et al. Elastokapillära självmonterade neurotofsar för stabila neurala aktivitetsregistreringar. Sci. Adv. 5, eaav2842 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cea, C. et al. Enhancement-mode jonbaserad transistor som ett omfattande gränssnitt och realtidsbehandlingsenhet för in vivo elektrofysiologi. Nat. Mater. 19, 679-686 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lu, Chi et al. Flexibla och töjbara nanotrådsbelagda fibrer för optoelektronisk sondering av ryggmärgskretsar. Sci. Adv. 3, e1600955 (2017).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Li, L. et al. Integrerade flexibla fotoniska enheter av kalkogenidglas. Nat. Foton. 8, 643-649 (2014).

  • Li, S., Su, Y. & Li, R. Uppdelningen av det neutrala mekaniska planet beror på längden på flerskiktsstrukturen hos flexibel elektronik. Proc. R. Soc. EN 472, 20160087 (2016).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Kim, M.-G., Brown, DK & Brand, O. Nanotillverkning för helt mjuka och högdensitets elektroniska enheter baserade på flytande metall. Nat. Commun. 11, 1002 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Morin, F., Chabanas, M., Courtecuisse, H. & Payan, Y. in Biomekanik hos levande organ: hyperelastiska konstitutiva lagar för finita elementmodellering (red Payan, Y. & Ohayon, J.) 127–146 (Elsevier, 2017).

  • Stalder, AF, Kulik, G., Sage, D., Barbieri, L. & Hoffmann, P. En ormbaserad metod för noggrann bestämning av både kontaktpunkter och kontaktvinklar. Kolloider Surf. A 286, 92-103 (2006).

  • Zhao, S. et al. Grafeninkapslade kopparmikrotrådar som mycket MRI-kompatibla neurala elektroder. Nano Lett. 16, 7731-7738 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

  • Harder, E. et al. OPLS3: ett kraftfält som ger bred täckning av läkemedelsliknande små molekyler och proteiner. J. Chem. Theory Comput. 12, 281-296 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bowers, KJ et al. Skalbara algoritmer för simuleringar av molekylär dynamik på varukluster. I SC '06: Proc. 2006 ACM/IEEE-konferens om superdatorer 43 (IEEE, 2006).

  • Tidsstämpel:

    Mer från Natur nanoteknik