3 条结果 关键词:慢电位 ×

Vertical Organic Electrochemical Transistors and Electronics for Low Amplitude Micro-Organ Signals.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany) 2022 Abarkan M, Pirog A, Mafilaza D, Pathak G 等 11 人

电信号是脑活动、心跳和激素分泌等关键生物事件的基础,其采集与分析有助于理解细胞或器官生理,并推动生物电子医学器件发展。有机电化学晶体管(OECT)已证明能够高保真地捕获并放大神经和心脏信号。基于PEDOT:PSS的垂直OECT(vOECT)可进一步提高信号放大能力和器件密度,但此前未在生物应用中进行系统表征。本文开发了一种可对每个晶...

Integrating an Islet-Based Biosensor in the Artificial Pancreas: In Silico Proof-of-Concept.

IEEE transactions on bio-medical engineering 2022 Olcomendy L, Pirog A, Lebreton F, Jaffredo M 等 13 人

目的:1型糖尿病闭环治疗依赖连续血糖监测,但仅血糖读数不足以真正恢复营养稳态,胰岛素分泌的其他生理调节因子具有重要作用。作者此前开发了胰腺胰岛电生理生物传感器,通过电学测量整合这些调节因子。本研究旨在评估该生物传感器在血糖控制回路中的性能,作为计算机仿真概念验证。方法:基于生物传感器实验数据识别两个胰岛算法模型;首先验证电测量可作为...

Simultaneous monitoring of single cell and of micro-organ activity by PEDOT:PSS covered multi-electrode arrays.

Materials science & engineering. C, Materials for biological applications 2017 Koutsouras DA, Perrier R, Villarroel Marquez A, Pirog A 等 10 人

连续、长期监测细胞与微器官活动对理解生理机制及器官芯片等新技术至关重要。随着干细胞技术进展,糖尿病领域需要非侵入方法对大量替代胰腺胰岛进行质量评估。微器官的电活动既表现为高频单细胞动作电位(AP),也表现为低频局部场电位或慢电位(SP),二者分别反映单细胞去极化、细胞间耦合及整体器官生理状态,并指示胰岛激活的不同阶段。由于胰岛 AP...