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导电性_具有导电性_心脏支架的导电性_导电性变弱解决方案

心肌细胞导电性变弱的解决方案 Nat Nano.:纳米金线提高心脏支架导电性和收缩性 近日,国际著名杂志《自然—纳米技术》 NATURE NANOTECHNOLOGY 在线刊登了瑞士日内瓦大学研究人员的最新研究成果“Nanomedicine: Gold nanowires to mend a heart,” ,研究人员发现,将纳米金线置入这种心脏支架能提高支架的导电性和收缩能力。 目前所用的心脏补丁是将心脏细胞播种在三维心脏支架上,这种支架一般是用合成材料或生物聚合物如聚乙烯或藻酸盐制成。问题是这些材料的导 研究证实细菌丝网具有导电性 据美国物理学家组织网8月8日(北京时间)报道,美国科学家表示,他们首次发现,硫还原泥土杆菌体内的微生物纳米线(菌丝网)能长距离地传导电子。最新发现有望彻底改变纳米技术和生物电子学,让科学家研制出更便宜且无毒的纳米材料,以便制造生物传感器和能与生物系统相互作用的固体电子设备。 领导该研究的马萨诸塞大学阿默斯特分校的微生物学家德里克·洛维利、 导电性资讯 水、油和纳米纤维 简单制造出导电聚合物薄膜 Nature子刊可自我清洁导电操控DNA链 美发现提高氢燃料

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心肌细胞导电性变弱的解决方案

Nat Nano.:纳米金线提高心脏支架导电性和收缩性

近日,国际著名杂志《自然—纳米技术》 Nature NANOTECHNOLOGY 在线刊登了瑞士日内瓦大学研究人员的最新研究成果“Nanomedicine: Gold nanowires to mend a heart,” ,研究人员发现,将纳米金线置入这种心脏支架能提高支架的导电性和收缩能力。 目前所用的心脏补丁是将心脏细胞播种在三维心脏支架上,这种支架一般是用合成材料或生物聚合物如聚乙烯或藻酸盐制成。问题是这些材料的导

研究证实细菌丝网具有导电性

据美国物理学家组织网8月8日(北京时间)报道,美国科学家表示,他们首次发现,硫还原泥土杆菌体内的微生物纳米线(菌丝网)能长距离地传导电子。最新发现有望彻底改变纳米技术和生物电子学,让科学家研制出更便宜且无毒的纳米材料,以便制造生物传感器和能与生物系统相互作用的固体电子设备。 领导该研究的马萨诸塞大学阿默斯特分校的微生物学家德里克·洛维利、

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