 |
Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Изгибайся и свети
Архивы новостей:
2008 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Изгибайся и свети
Международная группа исследователей разработала гибкие листочки с размещенными на них крошечными светоизлучающими диодами, которые могут быть использованы для решения многих биомедицинских задач, или для подкожной имплантации и создания светящихся татуировок.
Джон Роджерс (John Rogers) из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн совместно с коллегами из США, Кореи и Сингапура основывался на прежних результатах его работы в области гибких электрических схем и ультратонких светоизлучающих диодов.
Для создания новой системы светоизлучающих диодов исследователи работали с системой площадью 100 x 100 мкм и толщиной 2.5 мкм, что во много раз тоньше любого в настоящее времени коммерчески доступного устройства подобного типа. С помощью микропечати исследователи наносили электрические схемы на твердую подложку-субстрат из стекла, после чего переносили их на полидиметилсилоксан [poly(dimethylsiloxane) (PDMS)], коммерчески доступный гибкий биологически совместимый полимер.
В последнее время появилось большое количество исследований, посвященных использованию органических светоизлучающих диодов для создания гибких и эластичных светящихся систем, однако Роджерс отмечает, что разработанный в его группе подход более перспективен для биологических и медицинских исследований, чем существующие в настоящее время методики. Органические светоизлучающие диоды весьма чувствительны к воздействию кислороды и влаги, однако исследователям из группы Роджерса удалось инкапсулировать светоизлучающее устройство в тонкий слой эластичного силиконового полимера. Для демонстрации возможностей новой системы исследователи инкорпорировали миниатюрную систему из светоизлучающих диодов в палец обычной лабораторной перчатки, и, опустив палец в мыльную воду, показали, что светоизлучающие диоды продолжают светиться. Новая система светоизлучающих диодов не прекращает свечения и при вживлении под кожу лабораторного животного.
Исследователи надеются, что новые устройства могут найти применение в различных областях, включая шовный материал или имплантируемые системы, которые смогут помочь в спектроскопическом изучении биологической ткани, использоваться в диагностике или следить за заживлением ран. Новые устройства также могут найти применение в фотодинамической терапии, осуществляя более точное управление лекарственными препаратами, активируемыми с помощью света.
Источник: Nature Materials, 2010, DOI: 10.1038/nmat2879
Источник: http://www.chemport.ru 20.10.2010 23:42 | |
|