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Bioelectronics

최첨단 기술과 생명체의 결합을 설명하기 위해 신경계에 둘러싸인 전자 칩으로 묘사된 두뇌.

생체전자공학은 진단 및 치료와 같은 의료 치료를 위해 생물학과 전자공학을 통합하는 다학문 분야입니다. 신경계의 조절 활동은 신경 신호 전달의 특정 분자 프로세스에 영향을 미치는 생체 전자 기술로 모니터링 및 제어될 수 있습니다. 생체전자 의학은 실명, 심혈관 질환, 당뇨병, 염증, 퇴행성 신경 질환, 마비 등과 같은 광범위한 질병과 장애를 관리합니다.  

생체전자 기기는 맞춤형 의학 치료를 위해 뇌와 신체 기능 사이의 특정한 전자 통신 신호를 자극, 조절 또는 차단함으로써 기능을 수행합니다. 일반적인 생체전자 기기는 심장 박동수를 조절하는 심장 박동기와 인간의 움직임을 모방하는 로봇 보형물이 있습니다. 혈당 모니터와 같은 바이오센서는 효소, 병원균 또는 독성 물질을 탐지합니다. 웨어러블 생체전자 기기는 활력 징후 모니터링, 바이오마커 감지, 상피 에너지 수집을 할 수 있습니다. 최첨단 생체전자 임플란트는 전선이나 배터리 없이 전원이 공급될 수 있으며 애플리케이션에 따라 최소의 침습성, 섭취성, 완전 재흡수될 수 있습니다.  


관련 기술 문서

  • Tutorial on Magnetic Materials - Spintronics. Spintronics (short for spin-based electronics), sometimes called magnetoelectronics, is the term given to microelectronic devices that function by exploiting the spin of electrons.
  • The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays,5,6 and logic circuits.
  • Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
  • Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
  • The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
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소재 설계 및 장치 구성의 혁신으로 생체전자공학의 감도 및 생체 적합성이 크게 향상되었습니다. 탄소 나노튜브, 그래핀, 기타 2D 나노물질, 전도성 폴리머, 금 나노입자, 양자점과 같은 부드럽고 가벼운 초박형 소재는 뛰어난 전도성, 유연성, 미니어처 크기 때문에 생체전자공학 애플리케이션에 적합합니다.

자세한 내용은 생체전자공학 전용 Material Matters 호를 참조하십시오.​




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