Датчик температуры для устройства оптогенетического контроля функций мозга

Продукт

Это сверхтонкий и гибкий температурный датчик, предназначенный для вживления в мозг живого организма в составе устройств для оптогенетики. Датчик представляет собой платиновую дорожку в форме змейки, нанесённую на полиимидную плёнку (например, каптон). Главная особенность — метод изготовления: сначала платиновая плёнка создаётся методом импульсно-лазерного осаждения на подложке из окисленного кремния (это позволяет получить сплошной слой уже при толщине от 15 нм, без островковой структуры). Затем эту плёнку методом лазерного отрыва переносят на полиимидную основу. Конечная толщина платинового слоя составляет 12–30 нм. Благодаря высокой линейности сопротивления платины от температуры, датчик обеспечивает точные измерения.

Изображение продукта
Область применения

Применяется в медицинской электронике, а именно в вживляемых устройствах для оптогенетического контроля функций мозга. Позволяет контролировать температуру в зоне стимуляции нервных клеток светом, что критически важно для безопасности и эффективности экспериментов и терапии. Ключевые преимущества: Минимальная толщина (12–30 нм) и гибкость полиимидной основы обеспечивают низкую травматичность при вживлении и быстрый период восстановления (менее 7 дней). Сплошность платиновой плёнки даже при малой толщине достигается за счёт импульсно-лазерного осаждения, что гарантирует стабильные электрофизические характеристики. Платина химически и биологически инертна, что важно для имплантируемых устройств. Технология лазерного переноса позволяет точно контролировать геометрию датчика (змеевидная дорожка) и интегрировать его в сложные многофункциональные импланты.

Патент
Патент на ИЗ №2698014 от 21.08.2019

Смотрите так же

Устройство для воздействия излучением лазера на участок биологического объекта с визуализацией процесса

1

Способ создания клеточных трансплантатов для лечения сахарного диабета 1-го типа

2

Способ приготовления клеточных блоков на основе эксфолиативного материала шейки матки и цервикального канала

3

Генетические конструкции для редактирования точечных мутаций митохондриальной ДНК (системы Cas9-BE4-Gam и Cas9-ABE7.10)

4

Модифицированные направляющие РНК для доставки системы редактирования генома CRISPR/SpCas9 в митохондрии человека

5

Способ лечения псориаза ногтевых пластинок с использованием эксимерной лампы XeCl (308 нм)

6

Способ генетической регистрации и коррекции нейрогенеза на основе генетических конструкций для трансфекции нейронов

7

Генетическая конструкция pMitoAsCpf1 для редактирования митохондриальной ДНК человека

8

Флуоресцентный способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей с острым лимфобластным лейкозом путем определения концентрации АТФ в митохондриях

9

Флуоресцентный способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей с острым лимфобластным лейкозом

10

Контакты

* субъектом персональных данных разрешена обработка персональных данных неограниченным кругом лиц, запретов не установлено.