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决定神经界面性能的关键因素之一是用于与神经组织建立电通信的电极材料,此类材料需要满足严格的电气、电化学、机械、生物和微制造兼容性要求。 近期,来自西班牙加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所(ICN2)等机构的研究人员介绍了一种基于纳米多孔石墨烯的薄膜技术及其形成柔性神经界面的工程策略。该研究所开发的技术可用于制造小型微电极(直径 = 25 µm),同时实现低阻抗(~ 25 kΩ)和高电荷注入(3 ~ 5 mC/cm²)。啮齿类动物体内大脑记录性能评估显示出该电极具有高保真记录(局部场电位下的信噪
不受束缚的磁性微型软机器人能够进入难以到达的区域,可以实现安全、破坏性和微创的医疗程序,然而,软体限制了非磁性外部刺激源在机器人上的集成,从而限制了此类机器人的功能。最近,在《自然通讯》中发表了一篇论文,研究人员受穿山甲启发开发磁控软体医疗机器人。 穿山甲是一种迷人的生物,这种动物看起来像一个行走的松果,因为它是唯一一种全身覆盖着坚硬鳞片的哺乳动物。穿山甲的鳞片由角蛋白制成,就像我们的头发和指甲一样,这些鳞片重叠并直接连接到下面的软皮肤层,可以在他们遇到危险的时候蜷缩成一团。 斯图加特马克斯·
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