已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Dual-Conductive and Stiffness-Morphing Microneedle Patch Enables Continuous In Planta Monitoring of Electrophysiological Signal and Ion Fluctuation

材料科学 导电体 生物医学工程 电生理学 纳米技术 电极 电解质 复合材料 医学 内科学 物理化学 化学
作者
Lingxuan Kong,Hanqi Wen,Yifei Luo,Xiaodong Chen,Xing Sheng,Yuxin Liu,Peng Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (37): 43515-43523 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acsami.3c08783
摘要

The use of conductive microneedles presents a promising solution for achieving high-fidelity electrophysiological recordings with minimal impact on the interfaced tissue. However, a conventional metal-based microneedle suffers from high electrochemical impedance and mechanical mismatch. In this paper, we report a dual-conductive (i.e., both ionic and electronic conductive) and stiffness-morphing microneedle patch (DSMNP) for high-fidelity electrophysiological recordings with reduced tissue damage. The polymeric network of the DSMNP facilitates electrolyte absorption and therefore allows the transition of stiffness from 6.82 to 0.5139 N m-1. Furthermore, the nanoporous conductive polymer increases the specific electrochemical surface area after tissue penetration, resulting in an ultralow specific impedance of 893.13 Ω mm2 at 100 Hz. DSMNPs detect variation potential and action potential in real time and cation fluctuations in plants in response to environmental stimuli. After swelling, DSMNPs mechanically "lock" into biological tissues and prevent motion artifact by providing a stable interface. These results demonstrate the potential of DSMNPs for various applications in the field of plant physiology research and smart agriculture.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
nemo完成签到 ,获得积分10
1秒前
充电宝应助Qi采纳,获得10
1秒前
itachi发布了新的文献求助30
1秒前
12123浪发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
halo发布了新的文献求助10
6秒前
dj发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
10秒前
11秒前
迅速的完成签到 ,获得积分10
11秒前
静柏发布了新的文献求助10
12秒前
害怕的惜文完成签到,获得积分10
12秒前
ppzz1220发布了新的文献求助10
13秒前
柔弱嵩发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
miki完成签到,获得积分10
15秒前
谢大喵发布了新的文献求助10
15秒前
BareBear应助kris采纳,获得10
16秒前
Eatanicecube完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
温暖的聪展完成签到 ,获得积分10
19秒前
络巫琥发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
22秒前
梅梅也发布了新的文献求助30
22秒前
小七完成签到,获得积分10
22秒前
科研通AI2S应助陈cxz采纳,获得10
23秒前
优美的小夏完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
26秒前
酷炫的冰淇淋完成签到,获得积分10
27秒前
Lucas应助知性的采珊采纳,获得10
28秒前
小杭76应助柔弱嵩采纳,获得10
30秒前
32秒前
32秒前
guojingjing发布了新的文献求助10
32秒前
安小敏发布了新的文献求助10
33秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Petrucci's General Chemistry: Principles and Modern Applications, 12th edition 600
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5300903
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4448717
关于积分的说明 13846704
捐赠科研通 4334501
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2379689
邀请新用户注册赠送积分活动 1374783
关于科研通互助平台的介绍 1340460