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安防:智能家居子行业的PK

职场成长2025-07-12 01:05:1992655

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原文详情:安防Metabolite-inducedinvivofabricationofsubstrate-freeorganicbioelectronics(Science,2023,10.1126/science.adc9998)本文由材料人CYM编译供稿。一、智能行【导读】实际上,智能行传统的生物电子材料由与生命系统根本不兼容的刚性电极组成,静态固态电子学和动态生物物质之间的差异使得两者的无缝集成具有挑战性。然而,家居聚合需要化学和/或电能量,这可能对敏感的神经组织有害。

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这种体内制造的凝胶电极在琼脂糖凝胶、安防细胞培养、安防斑马鱼和水蛭模型系统以及哺乳动物肌肉组织中均得到验证,证明了内源性聚合方法的广泛通用性。(I)以LOx作为氧化酶,智能行浸泡在凝胶中心脏的显微镜图像。

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家居(B)凝胶聚合过程中斑马鱼鳍的延时显微镜图像;(C)将凝胶注入斑马鱼大脑的示意图。

安防图3细胞生物相容性©2023AAAS(A)在没有ETE或酶的对照培养基中培养的PC12细胞的共聚焦荧光图像。其中,智能行间隙打开和种属插入阶段分别由化学剪和插层剂介导,从而创造出大量具有非传统元素和结构的MAX相,以及端基多变的MXene。

家居©2023 AAAS图4从MXenes中重构MAX相。MAX相是一种常见的三元层状化合物,安防其结构中M和A原子之间具有弱的金属键和Mn+1Xn层内的共价键。

智能行相关研究成果以Chemicalscissor-mediatedstructuraleditingoflayeredtransitionmetalcarbides为题在Science上发表。通过金属剪刀去除MXene表面端基并在MXene层之间容纳客体原子,家居可以构建结合MAX相和MXene的不同结构特征的金属插层2D碳化物,家居从而进一步扩展分层材料家族。