1754037991
2025-08-01 08:28:00
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы послушать эту статью
Спасибо. Послушайте эту статью, используя игрока выше. ✖
Междисциплинарная исследовательская группа, возглавляемая профессором Френческой Санторо и доктором Валерией Криссуоло из Института обработки биологической информации – Bioelectronics в Forschungszentrum Jülich, в сотрудничестве с коллегами из Университета RWTH Aachen – Professor Daniele Leonori и Junior Professor Giovanni Piccinia and houseria and hous and sturia and hous and gio and gia and and gio andior and sturia and sturia and sturia and hous and gio and gia and gia and and gio and gio andior and hounior piccinin Эмилия) – разработала новый класс органических фотоэлектрохимических транзисторов (опции). Эти крошечные устройства могут преобразовать свет в электрические сигналы и имитировать поведение синапсов в мозге. Результаты исследований были опубликованы в журнале исследований Продвинутая наукаПолем
Наш мозг работает, передавая сигналы между нервными клетками, адаптируясь со временем, чтобы учиться и запомнить. Ученые пытаются воссоздать такое поведение в электронных устройствах, поле, известном как нейроморфная электроника. Один из способов сделать это – разработка материалов, которые могут «учиться» аналогично тому, как мозг делает.
Команда из Юлиха и Аахена сделала важный шаг вперед в этой области. Что делает их новую технологию особенным, так это то, что его свойства могут быть точно скорректированы с помощью химии. Это означает, что материал может быть адаптирован, чтобы быть особенно чувствительным к свету или способен передавать сигналы особенно стабильно. Это открывает многочисленные потенциальные приложения: платформа может служить интерфейсом между технологией и нервными клетками, например, в визуальных протезах или других медицинских устройствах. Также возможны высокочувствительные оптические датчики и новые интерфейсы головного мозга. Другое преимущество заключается в том, что компоненты имеют низкое энергопотребление и могут быть гибко адаптированы к различным требованиям.
Для того, чтобы устройство будет использоваться позже с реальными нервными клетками или тканью глаз, материал должен быть биосовместимым – другими словами, совместимы с человеческим телом – и функционируют при температуре тела. Поэтому исследователи используют специальный пластик, называемый PEDOT: PSS, который был изменен с помощью светочувствительных молекул. Этот материал проводит электричество, оставаясь мягким и гибким, что делает его подходящим для использования на границе раздела между электроникой и биологической тканью.
Ссылка: Berndt Paro I, Gini M, D ‘Elia F, et al. Проектирование светочувствительных органических полупроводников с азобензонами для фотоэлектрохимических транзисторов в качестве нейроморфных платформ. Adv SciПолем 2025: E09125. два: 10 1002/Advs.202509125
#Светочувствительные #материалы #имитируют #синапсы #мозге
Ещё по этой теме
