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作者: 發布時間:2019-11-20

 

 

 


 

 

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1.電生理學測量從二維拓展到三維“芯片器官”平台可高精度采集心臟電信號科技日報紐約8月26日電 (記者馮衛東)美國卡內基梅隆大學和新加坡南洋理工大學的研究人員開發出一種稱為“電子芯片上的器官”的平台,該平台可利用生物電傳感器對心臟細胞的電生理學進行三維測量。相關研究成果發表在最近的《科學進展》雜志上。研究人員將一系列由金屬電極或石墨烯傳感器制成的傳感器陣列固定在芯片表面,然後蝕刻出一個鍺金屬底層。移除這個底層後,生物傳感器陣列就可釋放並以桶形結構從表面卷起。研究團隊在心臟球體(由心臟細胞制成的細長器官)上測試了該平台,這些三維心臟球體的寬度約為2—3根人類頭發。通過將平台盤繞在球體上,可高精度地收集電信號讀數。他們通過對卷起過程的力學分析精確地控制傳感器的形狀,以確保傳感器與心臟組織之間的接觸。該技術還可自動調節傳感器和組織之間微妙“接觸”的水平,以避免因外部壓力而改變組織的生理條件,從而測量出高質量的電信號。

2.電生理學測量從二維拓展到三維“芯片器官”平台可高精度采集心臟電信號科技日報紐約8月26日電 (記者馮衛東)美國卡內基梅隆大學和新加坡南洋理工大學的研究人員開發出一種稱為“電子芯片上的器官”的平台,該平台可利用生物電傳感器對心臟細胞的電生理學進行三維測量。相關研究成果發表在最近的《科學進展》雜志上。研究人員將一系列由金屬電極或石墨烯傳感器制成的傳感器陣列固定在芯片表面,然後蝕刻出一個鍺金屬底層。移除這個底層後,生物傳感器陣列就可釋放並以桶形結構從表面卷起。研究團隊在心臟球體(由心臟細胞制成的細長器官)上測試了該平台,這些三維心臟球體的寬度約為2—3根人類頭發。通過將平台盤繞在球體上,可高精度地收集電信號讀數。他們通過對卷起過程的力學分析精確地控制傳感器的形狀,以確保傳感器與心臟組織之間的接觸。該技術還可自動調節傳感器和組織之間微妙“接觸”的水平,以避免因外部壓力而改變組織的生理條件,從而測量出高質量的電信號。

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6.來源:中國僑網微信公眾號 (ID:qiaowangzhongguo)作者:韓輝。

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東南亞8月27日電 綜合報道,當地時間25日晚上,一架大型商用運輸機在

 


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