生物电关键词检索结果

从大脑到肠道,Wondai Liu工程师希望通过生物电子医学

From brain to gut, Wentai Liu engineers hope through bioelectronic medicine

加州大学洛杉矶分校的研究人员的进步遵循成功,使盲人能够看到和瘫痪的行走。

第二次部署生物电阻抗分析设备以支持海军陆战队身体成分和军事外观计划

SEQUENCE TWO FIELDING OF BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS DEVICES IN SUPPORT OF THE MARINE CORPS BODY COMPOSITION AND MILITARY APPEARANCE PROGRAM

R 051437Z 24 年 12 月 MARADMIN 586/24MSGID/GENADMIN/CG TECOM QUANTICO VA//SUBJ/SEQUENCE TWO FIELDING OF

新型水凝胶半导体代表了组织界面生物电子学的突破

A new hydrogel semiconductor represents a breakthrough for tissue-interfaced bioelectronics

芝加哥大学的研究人员开发出一种水凝胶半导体,增强了生物电子界面,具有理想的组织相容性。《新型水凝胶半导体代表组织界面生物电子学的突破》一文首次发表在《科学询问者》上。

尖端生物电子贴片为危险的细菌感染提供无药物解决方案

Cutting-Edge Bioelectronic Patch Offers Drug-Free Solution to Dangerous Bacterial Infections

研究人员发明了一种生物电子设备,可通过电刺激减少有害细菌行为,从而可能为控制感染提供无药物解决方案。芝加哥大学和加州大学圣地亚哥分校的科学家在对抗细菌感染方面取得了重大突破。Bozhi Tian(芝加哥大学)和 Gürol Süel(加州大学圣地亚哥分校)[...]

水凝胶半导体是生物电子学的突破

Hydrogel Semiconductor a Breakthrough for Bioelectronics

芝加哥大学 将电子设备与活体组织连接起来的理想材料是柔软、可拉伸的,并且和组织本身一样亲水——简而言之,就是水凝胶……

这种新型软凝胶可能会彻底改变医疗植入物和生物电子学

This new soft gel could revolutionize medical implants and bioelectronics

芝加哥大学的研究人员开发了一种独特的水凝胶,它可以作为半导体,弥合电子产品和活体组织之间的差距。在助理教授王思宏的带领下,普利兹克分子工程学院的团队发明了一种柔性、可拉伸的材料,这种材料既能导电,又能保持与人体组织相似的特性。这 […]本文首次发表在 Knowridge Science Report 上,标题为“这种新型软凝胶可能彻底改变医疗植入物和生物电子学”。

世界上首次制造出具有生物电源的芯片

Впервые в мире создан чип с биологическим источником питания

美国哥伦比亚大学的研究人员首次利用生物系统的分子机制为集成电路(IC)供电。电流是从基于三磷酸腺苷 (ATP) 的活体结构中获得的。这一发现将使利用生物和固态组件创建全新的人工系统成为可能,其中的预期应用之一将是机器人技术。

vadim badeha:“在我们的国家,每个人都精通足球和航空”

Ростех рассказал на ПМЭФ о высокотехнологичной помощи ветеранам СВО

Cyto Rostec的概念 - 通过抑制生物电假体,体育运动的恢复军事人员的康复 div div

森林在日食前“谈论”:研究揭示了神秘的电通信

Forests “Talk” Before a Solar Eclipse: Study Reveals Mysterious Electrical Communication

云杉树不仅会对太阳日食做出反应,而且预见它们,在展示森林范围的协调方面提前几小时同步了它们的生物电信。这一发现揭示了与动物行为相匹配的树木中的智力和交流水平。值得注意的是,较旧的树木领导着指控,暗示环境记忆正在穿过森林。树[...]

云杉的树就像现实生活中的原来,预期日食会提前数小时并同步

Spruce Trees Are Like Real-Life Ents That Anticipate Solar Eclipse Hours in Advance and Sync Up

树木像他们互相交谈一样同步它们的生物电信号。

半导体聚合物设计策略指出减少植入物周围疤痕组织的方式

Semiconducting polymer design strategies point way to reducing scar tissue around implants

随着时间的流逝,疤痕组织会减慢或停止植入的生物电子学。但是,新的跨学科研究可以帮助起搏器,传感器和其他可植入的设备使人们更加健康。

令人震惊的发现:科学家发现的有机体像活电线一样

Shocking Discovery: Scientists Discover Organism That Act Like Living Electrical Wires

科学家确定了一种新的导电细菌,大约。 YAQONENSIS的电螺旋体,在污染清理和生物电子学中具有潜在的应用。研究人员发现了一种以前未知的细菌,能够进行电力,为创新的生物电子技术铺平了道路。这些应用可能涵盖医学,工业制造,食品安全和环境监测等领域,以及[...]

树相互通信以准备日食

Trees Communicate With Each Other to Get Ready for a Solar Eclipse

了解树木如何为日食做准备,通过同步其生物电信号相互交流。

昼夜节律如何在不断变化的环境中保持健壮性

How circadian clocks maintain robustness in changing environments

新的研究发现了一个简单的昼夜节律网络如何展示高级噪声过滤功能,从而增强了我们对生物电路如何保持动态自然环境准确性的理解。

诊断技术在三个小时内的病原体识别率达到100%的准确性

Diagnostic technology achieves near 100% accuracy in pathogen identification within three hours

一组联合教授的团队 - Hajun Kim,Taejoon Kwon和Joo Hun Kang,Unist的生物医学工程系从Unist的生物医学工程系推出了一种新型的诊断技术,该技术利用人工设计的聚合物被称为肽核酸(PNA)作为探针。该研究发表在《生物传感器和生物电子学》杂志上。

科学家首次检测到皮肤细胞的无声“尖叫”

Scientists Detect Silent “Scream” of Skin Cells for the First Time

科学家在先前认为是静音细胞中发现了“电动尖峰”通信,为生物电创新铺平了道路。多年来,科学家一直认为,只有神经和心脏细胞依靠电脉冲进行通信,而形成皮肤,器官和体腔衬里的上皮细胞被认为是被动的障碍,主要是[...]

3D打印将来如何为更清洁的环境提供动力

How 3D Printing Is Powering a Cleaner Environment in the Future

3D打印正在通过启用精确的反应器设计,自定义电极制造和增强的生物打印应用来彻底改变微生物电化学系统(MES)。这些创新优化了污染物的退化和能源生产,对可持续性和环境管理产生了重大影响。微生物电化学系统(MES)正在成为一种有前途的技术,可以通过利用微生物转移[...]

康奈尔大学的革命性生物芯片如何拯救我们免于下一次大流行

How Cornell’s Revolutionary Biochip Could Save Us From the Next Pandemic

康奈尔大学的研究人员开发出一种创新的生物电装置,能够通过在微芯片上模拟感染过程来检测和分类冠状病毒变体。这个……