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标签主题:生物电子学

学术索引

科学家研究电子植入物,未来部分疾病或无需服药

研究人员发现一种革命性治疗方法:通过电子植入物刺激迷走神经,有望减少甚至终结部分疾病的用药需求。该技术基于炎症反射机制,通过调节神经回路抑制炎症,已在风湿性关节炎临床试验中取得显著效果。未来可能应用于高血压、癌症等多种疾病,为患者带来新希望。...

2017-09-12 210 0

慢性病治疗有望摆脱药物依赖:生物电子植入设备的前景

英国制药巨头葛兰素史克宣布研发微型可植入设备,通过修改神经电信号治疗慢性病,有望使患者摆脱药物依赖。该设备可精确靶向特定器官,减少副作用,但面临芯片微型化、能源和生物相容性等挑战。若成功,将惠及全球上亿慢性病患者。...

2016-11-02 109 0

上海微系统所与德国于利希研究中心共建超导与生物电子学联合实验室

中国科学院上海微系统与信息技术研究所与德国于利希研究中心PGI研究所签订中德超导与生物电子学联合实验室合作协议。双方在学术交流和人才培养方面有长期合作,此次协议标志着合作进入实质性阶段,有望在神经接口和生物传感器领域取得突破。签约后还举行了联合培养研究生博士论文答辩会和特聘导师授予仪式。...

2011-05-22 174 0

超导与生物电子学中德联合实验室揭牌

中国科学院上海微系统与信息技术研究所与德国尤利希研究中心共同成立的超导与生物电子学联合实验室于10月21日揭牌。该实验室旨在推动双方在生物电子学和超导器件、电路及应用等方面的深入合作,标志着中德在超导与生物电子学领域的合作迈上新台阶。...

2010-10-25 8 0

国家纳米科学中心石墨烯纳米生物传感器研究取得新进展

国家纳米科学中心方英课题组与哈佛大学Lieber课题组合作,首次成功制备石墨烯与动物心肌细胞的人造突触,实现了对细胞电生理信号的高灵敏度、非侵入式检测。该研究通过门电势偏置实现石墨烯器件n型和p型工作模式转变,证明了生物信号的电学本质,为高集成纳米生物传感阵列提供了理论指导。...

2010-03-30 12 0

离子通道的光控开关机制研究进展

本文介绍了一种利用光线控制离子通道开关的创新技术,结合光敏蛋白实现对神经信号的精准调控,推动神经科学和生物电子学的发展。...

2005-12-22 173 0
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