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Die Echtzeitverarbeitung und -manipulation biologischer Signale erfordert bioelektronische Geräte mit integrierten Komponenten, die in der Lage sind, Signale zu verstärken, zu verarbeiten und zu stimulieren. Transistoren bilden das Rückgrat solcher Schaltungen, aber zahlreiche Kriterien müssen erfüllt sein, um einen effizienten und sicheren Betrieb in biologischen Umgebungen zu gewährleisten. Hier stellen wir einen internen ionengesteuerten organischen elektrochemischen Transistor (IGT) vor, der eingeschlossene mobile Ionen innerhalb des leitenden Polymerkanals nutzt, um sowohl volumetrische Kapazität als auch verkürzte ionische Transitzeiten zu ermöglichen. Der IGT hat eine hohe Transkonduktanz, eine hohe Geschwindigkeit und kann unabhängig gesteuert werden, um skalierbare konforme integrierte Schaltungen zu erstellen. Wir demonstrieren die Fähigkeit des IGT, eine miniaturisierte, komfortable Schnittstelle zur menschlichen Haut bereitzustellen, indem lokale Verstärkung verwendet wird, um hochwertige neurophysiologische Aktivität des Gehirns aufzuzeichnen. Der IGT ist eine effektive Transistorarchitektur, um integriertes, Echtzeitsensing und Stimulation von Signalen lebender Organismen zu ermöglichen.
Spyropoulos et al. (Fri,) haben diese Frage untersucht.
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