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  • 长春应化所湖南大学JACS:焦耳热合成(2000°C,2s)碳配位钴纳米电极用于胶质瘤脑内多巴胺监测

    多巴胺(DA)作为关键神经调质,其动态变化与GBM相关的神经功能障碍密切相关。 然而,现有检测技术如微透析、色谱法等受限于时间分辨率低、空间精度不足、在复杂肿瘤微环境中稳定性差等问题,难以实现长时间、高保真、原位的DA动态监测,限制了人们对肿瘤-神经元互作机制的理解。 本研究构建了一种基于碳配位钴纳米催化剂(CoC₂@C)的微电极传感平台,实现了胶质母细胞瘤浸润脑组织中多巴胺的高性能原位监测。 SEIRAS实时监测(图3e)显示DA在氧化过程中特征峰逐渐消失,同时出现醌式结构(C=O,C=C)的特征峰,证实了DA直接转化为多巴胺醌(DAQ)的两电子路径。 图4:GBM模型中DA失调的原位监测与神经功能关联分析图4展示了CoC₂@C微电极在GBM小鼠模型中的实际应用。MRI与H&E染色(图4b-c)证实肿瘤逐渐浸润纹状体。

    11310编辑于 2026-02-07
  • 来自专栏云深之无迹

    用于肌腱和韧带原位应变监测的植入式无线缝合传感器

    在临床实践中,监测组织应变对于警告严重的术后并发症(如移植物再损伤和松动)至关重要。 该柔性传感器对软组织表现出极好的适应性,提供 0 到 10% 的应变监测范围,最小检测阈值为 0.25%,并在超过 300,000 次拉伸循环中保持稳定性。 基于缝合线的传感器在0至10%应变内表现出准确的监测能力和稳定性。在猪膝关节和兔跟腱上进行的实验表明,该传感器在复杂的解剖结构中具有出色的监测性能。 比例尺,10 毫米。 应变传感器系统的照片显示传感器长度为 2.0 厘米,节距为 1.5 圈/厘米,线间距约为 1200 微米,两端的自由线长度为 10 厘米。比例尺,10 毫米。 给新西兰兔子的植入工作 各种状态的频率曲线 羊髌腱传感器植入手术图像 实验羊的照片,其上连接了可穿戴设备和线圈以进行应变监测。比例尺,10 cm。 羊运动时日常应变监测照片。比例尺,5 cm。

    32500编辑于 2025-03-07
  • 来自专栏纳米药物前沿

    青岛科技大学张晓茹ACS Nano:一石多鸟,用于胞内miRNA和多模态协同肿瘤治疗的智能比率型双光谱纳米器件

    在此,青岛科技大学张晓茹构建了一个由Au@Cu2-xS@聚多巴胺纳米粒子(ACSPs)和燃料DNA共轭四面体DNA纳米结构(fTDNs)组成的集成智能纳米器件,其中ACSPs纳米探针在肿瘤治疗和癌细胞miRNA 的原位监测中发挥了重要作用。

    52530编辑于 2022-08-15
  • 来自专栏脑电信号科研科普

    JAMA Neurology:帕金森病跨疾病阶段的新兴神经成像生物标记物

    意义:帕金森病(PD)的成像生物标记物在临床试验中的发病进程监测方面起到越来越重要,也具有改善临床护理和管理的潜力。 早期帕金森病的疾病进程可以通过纹状体的多巴胺能成像、代谢成像、后黑质的水分子活动和神经黑素敏感成像来监测。中期至晚期PD患者的疾病进程可以通过黑质前部的水分子活动成像、黑质的R2*和代谢成像来监测。 一个关键的限制是多巴胺能治疗的急性效应,它显著降低了PDRP。PD中晚期:在中期至晚期帕金森病(病程分别为5-10年和10年或以上)中,与对照组相比,5-羟色胺能转运体结合减少。 早期PD患者的疾病进展可以通过纹状体DA成像(诊断后不到2年)、代谢成像和后SN中游离水或神经黑素敏感成像进行监测。中期至晚期PD患者的疾病进展可以通过前SN、SN的R2*和代谢成像来监测。 帕金森病非临床核心表现的非运动特征将通过非多巴胺能成像方式更好地被监测

    59010编辑于 2022-12-07
  • 来自专栏模拟计算

    解锁水系电池机理:原位谱学测试方案全解析-测试GO

    解锁水系电池机理:原位谱学测试方案全解析-测试GO随着水系电池研究的深入,实时、精准地监测电池在工作状态下的动态变化成为机理研究的关键。 原位XRD(水系电池)2. 原位拉曼:实时监测表界面反应通过原位拉曼光谱,研究人员可动态观测电极表面化学组分的结构变化、中间产物生成与转化过程,甚至获取固态电解质界面(SEI)的组成信息。 原位拉曼(水系电池)3. 原位红外:解析官能团与反应动力学原位红外光谱聚焦于电极/电解质界面的官能团演变,通过实时监测特征吸收峰的变化,量化副反应速率、中间体浓度及SEI形成动力学。 原位红外(水系电池)4. 原位电化学阻抗谱(EIS):揭示过程动力学与阻抗源在电池工作状态下,原位EIS持续监测电池阻抗的演变规律,解析电荷传输阻力、界面反应速率及扩散过程的变化。 原位电化学阻抗谱(原位EIS)整合优势:多技术联动,深度破解机理测试狗通过将上述原位技术整合应用,实现了对水系电池“结构-界面-动力学”的多维度关联分析。

    32010编辑于 2025-09-01
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位表征技术在水系电池研究稳定性测试中的应用-测试GO

    原位表征技术在水系电池研究稳定性测试中的应用-测试GO​随着水系电池研究的深入,稳定性已成为衡量其性能与安全性的关键指标。 测试狗科研服务依托先进的检测技术,推出三项核心稳定性测试项目——电池产气分析、原位电极质量监测原位气压监测,为水系电池的研发与优化提供多维度、高精度的数据支持。 电池稳定性与产气分析二、原位电极质量监测:实时追踪电极变化,验证反应可逆性与循环稳定性电极材料的质量变化直接反映电化学反应的可逆性和降解机制。 原位电极质量监测三、原位气压监测:体系稳定性与安全性的直接表征电池内部气压变化是评估整体稳定性的重要指标。测试狗通过高精度气压传感器,在静置或循环过程中实时监测电池内部气压。 原位气压监测测试狗科研服务通过多维度联动分析(产气+质量+气压),构建了水系电池稳定性的综合评估体系。

    26210编辑于 2025-09-01
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位电化学阻抗谱(EIS)技术在锌离子水系电池领域的应用-测试GO

    原位电化学阻抗谱(EIS)技术在锌离子水系电池领域的应用原位电化学阻抗谱(EIS)技术在锌离子水系电池领域中被广泛应用,主要用于研究电池运行过程中的电极/电解质界面动态变化、锌枝晶的形成、固体电解质界面 通过监测电池运行时的阻抗变化,可以深入了解电池性能衰减的机制,并为优化电池设计提供依据。 原位EIS则是在电池工作状态下进行EIS测量,能够实时监测电池内部的变化。EIS技术可以帮助理解锂离子电池的反应机理、检测动力学/传输参数以及探索退化效应。 原位EIS可以用来监测锌沉积过程中阻抗的变化,从而研究锌枝晶的形成机制。通过在电解液中添加添加剂,如有机小分子,或构建人工界面层,可以有效抑制锌枝晶的生长。 电极材料结构演变的原位研究原位EIS技术能够揭示水系锌离子电池充放电过程中电极材料的结构演变。 传统的非原位原位X射线衍射(XRD)技术可以完成表征,但存在实验繁琐耗时等缺点。

    81700编辑于 2025-08-14
  • 来自专栏纳米药物前沿

    于梦/喻志强Nano Lett:可降解金属配合物对肿瘤氧化应激的自增强,用于协同级联肿瘤治疗

    在此,南方医科大学于梦和喻志强开发了一种包含Fe(III)-聚多巴胺(FeP)核和HA交联的CDDP(PtH)壳的可降解金属络合物(PtH @ FeP),通过CDDP和Fe(III)的协同作用放大了ROS 的原位产生。

    1.3K20发布于 2021-02-04
  • 来自专栏云深之无迹

    用于原位识别小动物和非人灵长类动物血管狭窄和血栓的电子血管导管-信号链设计

    等 依赖专业设备且无法连续原位监测,干预时机往往已晚。 利用 PPy/PDMS 纳米结构层,在血管搏动中实现机械能→电信号转换;可实时感知血流脉动,出现血栓/狭窄时,输出波形明显改变 BLE无线传输模块 + 手机App可视化界面 实现术后3个月以上的无线+原位 +连续血流监测;模拟突发血栓、远/近端阻塞等情况时,传感器响应灵敏 动物实验验证 兔颈动脉移植模型 电子导管可替代颈动脉原位植入;能准确检测:心率变化;药物(如肾上腺素)干预引起的血流波动;模拟血栓(通过压迫阻塞 这就是唯一可以看的图了 基于 BLE(Bluetooth Low Energy)无线传输的电子血管导管系统 在食蟹猴(cynomolgus monkeys)体内的实时血流动力学监测实验 这是一个低功耗无线血流监测系统 ): 比如:R = 10 kΩ,C = 1 µF → fc ≈ 15.9 Hz ADC(内置于 MCU) MCU内置 12-bit SAR ADC; 采样率:10–100 Hz,足够解析心跳动态; 输入电压范围

    31610编辑于 2025-06-11
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位X射线衍射(XRD)技术在锌离子水系电池领域的应用

    原位X射线衍射(XRD)技术在锌离子水系电池领域的应用原位X射线衍射(XRD)技术是研究锌离子水系电池(ZIBs)工作机理的重要手段,它可以实时监测电池充放电过程中电极材料的结构和相变。 相变研究: 原位XRD可以用来研究电池充放电过程中电极材料的相变过程。例如,研究人员利用原位XRD技术研究了LiFePO4正极材料在充放电过程中的结构和相变。2.  电解液成分分析: 采用原位XRD技术可以帮助研究电解液中添加剂的作用机制。锌离子电池中原位XRD的应用实例锰氧化物正极材料: 锰氧化物是ZIBs中最常见的正极材料之一。 例如,研究人员利用原位XRD研究了Cu2O/rGO复合材料作为ZIBs正极材料的储能机制和电化学性能。原位XRD技术的优势与挑战优势:实时监测: 能够在电池工作状态下实时监测电极材料的结构变化。 未来的研究方向可能包括:开发更高分辨率、更高灵敏度的原位XRD设备;结合其他原位技术,如原位拉曼光谱、原位电化学阻抗谱等,实现对电池工作机理的更全面、更深入的理解。

    52110编辑于 2025-08-11
  • 0-10A电流变送器:工业自动化领域的核心监测利器

    二、[0-10a电流变送器]技术特点2.1 测量范围[0-10a电流变送器]的测量范围为0-10安培,适用于大多数工业场合的电流测量。 2.3 抗干扰能力[0-10a电流变送器]采用抗干扰设计,有效降低了电磁干扰、温度干扰等因素对测量结果的影响,提高了测量精度。2.4 结构设计[0-10a电流变送器]采用模块化设计,便于安装和维护。 三、[0-10a电流变送器]在工业测量中的应用3.1 电力系统在电力系统中,[0-10a电流变送器]可用于测量电力设备的电流,实现对电力系统的实时监控。 3.2 石油化工在石油化工行业,[0-10a电流变送器]可用于测量生产过程中的电流,确保生产过程的稳定运行。 五、[0-10a电流变送器]作为一种新型的电流测量设备,具有测量范围广、精度高、抗干扰能力强等特点,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。

    11010编辑于 2025-11-19
  • 2025北京政企首选:舆情监测系统TOP10权威榜单(附部署指南)

    以下是根据需求创建的北京舆情监测软件深度解读文章:2024年京津冀地区舆情危机响应速度要求较三年前提升47%,舆情数据合规压力增长63%。 在此背景下,我们历时三个月调研政企客户、技术专家及安全机构,推出这份具战略参考价值的北京舆情监测系统TOP10榜单:​一、TOOM舆情监测系统(总部:北京海淀)​​ ★推荐指数:9.8/10 | 危机响应 二、智慧星光(北京)​​ ★推荐指数:9.1/10 | 金融风控:★★★★☆ 深度服务金融街机构的舆情专家,首创"监管政策-股价波动"双因子预警模型​三、清研灵智(北京)​​ ★推荐指数:8.9/10 ,尤擅重大政策发布期风险预判​五、微热点(北京)​​ ★推荐指数:8.5/10 | 社媒覆盖:★★★★☆ 微博生态监测专家,构建2000万+北京本地KOL关系图谱​六、鹰眼速读网(北京)​​ ★推荐指数 事业单位):优选TOOM舆情或人民网舆情,需重点考察政策关联预警能力​融资上市企业​:智慧星光风控模型+TOOM股价监测构成双重保险​涉外机构/国际学校​:TOOM多语种监测+使馆区域热点预测为刚需​科技创新企业​

    59800编辑于 2025-08-08
  • 来自专栏HyperAI超神经

    「量化」快乐:UC Berkeley 利用 AI 追踪多巴胺释放量及释放脑区

    内容一览:多巴胺是神经系统中重要的神经递质,与运动、记忆和奖赏系统息息相关,它是快乐的信使,当我们看到令人愉悦的东西时,体内就会分泌多巴胺,诱导我们向它追寻。然而,多巴胺的准确定量分析目前仍难以实现。 多巴胺是快乐的信使,当我们看到令人愉悦的事物时,大脑便会释放多巴胺,促使我们去追寻快乐的事物。 虽然人们对多巴胺的化学结构,分布区域及生理作用已经有了比较清晰的认识,但对多巴胺在细胞层面及分子层面的作用机制还不甚了解,更无法对多巴胺的在神经环路中的作用进行准确的量化分析。 Calipar 研究组通过监测生物体内多巴胺含量的变化,利用支持向量机 (SVM) 实现了对生物体行为的预测,同时基于实验结果,研究组提出了多巴胺调控生理活动的新模型。 标记后,在红外显微镜下,多巴胺会发出荧光,荧光强度与多巴胺浓度正相关。对大脑施加电流刺激后,大脑会释放出多巴胺,随后将其回收。

    32940编辑于 2023-08-31
  • 一种基于双功能核仁素蛋白的“信号增强”型荧光纳米探针用于单细胞成像研究

    然而,传统的核仁素检测方法(如免疫印迹、免疫荧光染色)通常依赖细胞裂解或固定,难以实现活细胞内核仁素的原位、实时、动态监测。 三、智能"信号增强"型荧光纳米探针的设计与性能基于上述工具与策略,研究团队成功构建了一种用于原位监测核仁素的智能荧光纳米探针。 四、在细胞焦亡模型中的应用:动态监测与选择性识别为验证探针在复杂生物学过程中的应用价值,研究者将其应用于电刺激诱导的细胞焦亡模型。 1.动态监测能力:利用该荧光纳米探针,研究团队在单细胞水平上实时、原位监测了癌细胞(MCF-7)与正常细胞(MCF-10A)在电刺激前后核仁素表达水平与亚细胞分布的动态变化。 结合该核仁素探针的成像,提供了一种可能用于选择性识别并监测癌细胞特异性死亡过程的分子影像学方法。

    9910编辑于 2026-01-29
  • 来自专栏生命科学

    实验操作 | 帕金森病造模方法盘点 & 技巧全解析!| MedChemExpress (MCE)

    10% 的 PD 病例是由基因突变引起的,采用基因突变的动物模型有利于了解 PD 的发病机制或进展,并找到潜在的治疗靶点。不过,基因模型的病理和行为表型通常与人类状况有差异。 Paraquat 和 6-OHDA 容易通过多巴胺转运蛋白穿过细胞膜,也可能通过靶向线粒体发挥毒性,随后产生 ROS 和醌,导致黑质纹状体多巴胺能神经元退化。 每只小鼠完成 3 次,两次实验之间的间隔在 10 min 以上,取三次的平均时间作为最后结果。 造模小鼠不一定会出现帕金森病行为缺陷,小鼠个体差异性也较大,造模成功率一般难达 100%,因此在 MPTP 小鼠研究中要监测的主要表型是与神经胶质增生相关的黑质纹状体损伤,其程度取决于剂量和给药方案[1 J Neuroinflammation. 2021 Apr 6;18(1):88.[10] Sun MF, et al.

    71010编辑于 2024-07-08
  • 来自专栏模拟计算

    测试GO前沿实验室:为水系电池研究提供多维度表征解决方案

    界面动态与反应机制解析原位谱学监测:红外光谱(IR):实时追踪充放电过程中界面官能团(如-OH、-SO₃)的演变,量化副反应程度。 电化学石英晶体微天平(EQCM):监测硫基电极的质量变化,区分活性物质转化与非活性产物生成。 循环伏安(CV)与恒流充放电:配合原位XRD或拉曼光谱,揭示电极反应可逆性与相变机制。 效率提升:定制化测试方案缩短研发周期,例如通过产气监测快速筛选电解液配方(客户案例:北京科技大学、中南大学)。 技术前瞻性:同步辐射、原位拉曼等高端表征平台保持国际接轨。成本可控:提供梯度化测试方案,适配不同预算的科研需求。

    21310编辑于 2025-08-11
  • 来自专栏量子位

    偶尔熬夜竟能缓解抑郁!西北大学最新研究,但不推荐天天用

    究其原因,原来是急性睡眠不足(也就是突然熬夜)会增加大脑多巴胺的释放、让特定脑区的神经连接可塑性更强。 由此就会产生长达数天的有效抗抑郁作用: 如果你原来感到emo,这下烦恼全都“抛却脑后”了。 作者使用光学和基因编码工具监测了它们大脑中负责奖赏反应的多巴胺神经元的活动。 结果发现,这类活动在小鼠们短暂熬夜期间变高了。 言外之意,多巴胺被释放了,小鼠了获得了类似抗抑郁的效果。 不过进一步缩小范围发现: 只有抑制大脑内侧前额叶皮层的多巴胺反应时,小鼠们的好情绪也就是抗抑郁作用才会消失。 相比之下,伏隔核和下丘脑区只跟小鼠们的多动行为有关,跟抗抑郁作用的相关性不大。 总结来说: 这项研究让我们发现,短暂睡眠不足虽然可能会让我们的身体感到疲惫,但大脑确实更加兴奋,因为它能分泌多巴胺、让前额皮质皮质区的神经连接增强。

    43140编辑于 2023-11-13
  • 来自专栏网络时间同步

    GPS北斗卫星时间同步装置的时空防护方案

    1、卫星时空防护装置主要功能: 01) 原位加固功能: 原位安装——不替换原卫星授时系统,原位安装即实现授时安全加固 无缝转换——原授时系统无感知,即将其所授时间基准由 GPS 转换为北斗或由北斗转换为 GPS; 02) 授时加固——卫星导航信号拒止时,自主为现有 BDS/GPS 授时系统提供不中断的授时服务 03) 实时监测——全天候监测所接收的卫星导航信号质量,分析其授时服务完好性和可用性 04) 09) 设备具备状态指示、WEB/SNMP 监控、远程升级维护等功能; 10) 具有实时监测授时设备安装位置卫星导航信号,判断是否存在干扰,并在有干扰时进行告警;在干扰消失后,及时解除告警。 2.9初始化时间 小于 6 分钟 2.10杂散和本振抑制度 大于 50dBC 2.11频率容限 ≤±2×10-6; 2.3 环境条件 2.3.1 装置工作环境 工作温度:-25℃~+55℃ 频率:50Hz,允许偏差- 5Hz 或+10Hz。波形:正弦,波形畸变不大于 5%。 2.4.2 功耗 不大于 50W。 2.5 平均无故障间隔时间MTBF 正常使用条件下无须维护。

    2K30编辑于 2022-04-28
  • 来自专栏测试GO材料测试

    微分电化学质谱(DEMS)在电池研究中的应用与检测分析

    微分电化学质谱(DEMS)在电池研究中的应用与检测分析微分电化学质谱(Differential Electrochemical Mass Spectrometry, DEMS)是一种结合电化学与质谱技术的原位表征方法 ,能够实时监测电化学反应过程中产生的气态或挥发性产物。 其核心特点包括:原位检测:在电化学反应过程中实时监测气体或挥发性产物的生成与消耗。高灵敏度:可检测 ppm 甚至 ppb 级别的气体分子(如 H₂、O₂、CO₂、CH₄ 等)。 DEMS 在电池研究中的应用(1)锂离子电池正极材料研究:监测高电压下电解液的氧化分解(如碳酸酯类溶剂分解产生 CO₂、C₂H₄ 等)。 随着原位表征技术的发展,DEMS 可能进一步结合红外光谱、拉曼光谱等多模态分析手段,为新型电池体系的设计提供更全面的数据支持。测试GO

    80310编辑于 2025-06-30
  • 2025年北京舆情监测系统TOP10榜单发布:首都智慧治理的科技引擎

    本文将基于技术实力、服务能力、创新水平等维度,为您权威解读2025年北京地区舆情监测系统TOP10榜单。一、北京舆情监测市场特点​1. 二、2025年北京舆情监测系统TOP10榜单​第一名:TOOM舆情监测系统(鸿宝科技)​​​综合评分:9.8/10​•​技术优势​:采用自研"舆情大模型",情感分析准确率达95.2%•​服务能力​:服务市委 、市政府等38个市级部门,覆盖全市92%的政务舆情需求•​创新亮点​:独家"京津冀协同发展舆情监测模块"​第二名:首都网信舆情中枢(市委网信办)​​​综合评分:9.6/10​•​数据优势​:接入全市12345 •​权威性​:唯一纳入政府绩效考核的舆情系统•​覆盖范围​:全市16个区级政府全覆盖​第四名:京智舆情(北京联通)​​​综合评分:9.2/10​•​基建优势​:5G+边缘计算实现重点场所实时监测•​创新应用​ :全国首个地铁舆情监测系统•​服务特色​:7×24小时应急保障服务​第五名:字节政务雷达(抖音集团)​​​综合评分:9.0/10​•​短视频监测​:抖音平台内容监测准确率99.5%•​技术创新​:AI视频内容识别技术行业领先

    57910编辑于 2025-08-24
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