Ultracompliant Hydrogel‐Based Neural Interfaces Fabricated by Aqueous‐Phase Microtransfer Printing

材料科学 自愈水凝胶 胶粘剂 粘附 聚乙二醇 纳米技术 聚合物 微电子 相(物质) 化学工程 复合材料 高分子化学 图层(电子) 有机化学 工程类 化学
作者
Wei‐Chen Huang,Xiao Chuan Ong,Ik Soo Kwon,Chaitanya Gopinath,Lee E. Fisher,Haosheng Wu,Gary K. Fedder,Robert A. Gaunt,Christopher J. Bettinger
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:28 (29) 被引量:52
标识
DOI:10.1002/adfm.201801059
摘要

Abstract Hydrogel‐based electronics are ideally suited for neural interfaces because they exhibit ultracompliant mechanical properties that match that of excitable tissue in the brain and peripheral nerve. Hydrogel‐based multielectrode arrays (MEAs) can conformably interface with tissues to minimize inflammation and improve the reliability to enhance signal transduction. However, MEA substrates composed of swollen hydrogels exhibit low toughness and poor adhesion when laminated on the tissue surface and also present incompatibilities with processes commonly used in MEA fabrication. Here, a strategy to fabricate an ultracompliant MEA is described based on aqueous‐phase transfer printing. This technique employs redox active adhesive motifs in hygroscopic polymer precursors that simultaneously form hydrogels through sol–gel phase transitions and bond to materials in the underlying microelectronic structures. Specifically, in situ gelation of four‐arm‐polyethylene glycol‐grafted catechol [PEG‐Dopa] 4 hydrogels induced by oxidation using Fe 3+ produces conformal adhesive contact with the underlying MEA, robust adhesion to electronic sub‐structures, and rapid dissolution of water‐soluble sacrificial release layers. MEAs are integrated on hydrogel‐based substrates to produce free‐standing ultracompliant neural probes, which are then laminated to the surface of the dorsal root ganglia in feline subjects to record single‐unit neural activity.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
drtianyunhong完成签到,获得积分10
刚刚
walker发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
在水一方应助曹梦梦采纳,获得10
3秒前
4秒前
4秒前
4秒前
午夜大狂风完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
研友_Z60ObL发布了新的文献求助10
5秒前
你好发布了新的文献求助30
5秒前
5秒前
5秒前
6秒前
善良盼雁完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
跳跃火车发布了新的文献求助10
7秒前
123发布了新的文献求助10
7秒前
May完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
jjj发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
9秒前
NexusExplorer应助蝎子莱莱采纳,获得10
9秒前
可爱的函函应助May采纳,获得10
10秒前
VTM发布了新的文献求助10
10秒前
在水一方应助健壮的幻波采纳,获得10
10秒前
邬从云发布了新的文献求助10
11秒前
专注忆南发布了新的文献求助10
11秒前
窝窝头发布了新的文献求助10
11秒前
walker完成签到,获得积分10
12秒前
情怀应助Wy13zzzZ采纳,获得10
14秒前
cqc发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
彭于晏应助546hgu采纳,获得10
15秒前
bkagyin应助羊羊羊采纳,获得10
15秒前
tianzml0应助邬从云采纳,获得20
16秒前
SciGPT应助nav采纳,获得10
16秒前
大模型应助remind采纳,获得10
17秒前
高分求助中
Evolution 10000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Distribution Dependent Stochastic Differential Equations 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3157968
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2809296
关于积分的说明 7881421
捐赠科研通 2467814
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1313728
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630502
版权声明 601943