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公开(公告)号:CN118955960A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411006847.0
申请日:2024-07-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种丝素蛋白光纤的制备方法,方法包括:对丝素蛋白水溶液进行冻干处理,得到冻干后的丝素蛋白;将冻干后的丝素蛋白与六氟异丙醇溶液按照预设质量体积比混合,得到待注射溶液;预设质量体积比的范围为18‑23%;将所述待注射溶液注射入交联溶液中,得到丝素蛋白光纤。本申请利用发生交联反应固化的特性,在交联溶液中注射形成丝素蛋白光纤,这种制备方法不仅能够省去复杂、成本高昂的设备、复杂繁琐的步骤,简化了制备过程,提高了丝素蛋白大规模量产的可行性和便利性,并且避免加工工序对丝素蛋白天然特性造成破坏,制成的丝素蛋白光纤不仅保有自身天然特性,还具有较好的机械强度,提高了丝素蛋白光纤的综合性能。
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公开(公告)号:CN118925075A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411009116.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请公开了一种多通道神经光电极及其制备方法,所述多通道神经光电极包括光遗传探针、多通道模具、电极和PCB板;电极的第一表面固定设置有PCB板,电极的第二表面固定设置有多通道模具;多通道模具内设置有第一插孔,第一插孔的孔径与光遗传探针的直径相匹配,光遗传探针设置于第一插孔内;光遗传探针包括丝素蛋白光纤和光纤插芯,光纤插芯内设置有第二插孔,第二插孔的孔径与丝素蛋白光纤的直径相匹配,丝素蛋白光纤固定设置于第二插孔内,丝素蛋白光纤与电极固定连接。本申请实现了神经光电极的多通道集成,得到的多通道神经光电极生物相容性和机械柔性良好,实现了光信号的多通道传输,能够精确控制和记录生物体的神经活动。
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公开(公告)号:CN119148293A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411037465.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请涉及光学器件技术领域,尤其涉及一种平面波导的制备方法。该方法包括:将丝蛋白溶液加入到预设打印装置中;预设打印装置包括喷嘴和移动平台;喷嘴设置在移动平台上,移动平台能够带动喷嘴在空间范围内自由移动;基于喷嘴将丝蛋白墨水,注入到交联溶液中进行固化处理,得到初始平面波导结构;其中,交联溶液为预设浓度的甲醇溶液;在预设温度和预设湿度条件下,对初始平面波导结构进行干燥处理,得到平面波导。通过上述处理,实现了精确地沉积丝蛋白墨水,使得制备出的平面波导结构更精细准确,增强了丝蛋白分子间的键合,提升了其稳定性和机械强度,从而可以实现丝蛋白平面波导,改善了平面波导的生物相容性。
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公开(公告)号:CN119039610A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411136253.1
申请日:2024-08-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C08H1/00 , C12N5/00 , A61K47/42 , A61L27/22 , A61L27/58 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/38 , C08L89/00
Abstract: 本申请公开了一种功能性蛋白质材料、制备方法及应用,包括通过光引发剂对至少一种功能化蚕丝蛋白溶液进行化学修饰,得到各所述功能化蚕丝蛋白溶液各自对应的前体材料;所述功能化蚕丝蛋白溶液包括蚕丝蛋白和功能性材料,所述功能性材料包括生物活性分子、智能响应性材料和机械性能增强材料中的至少一种;以至少一种所述前体材料作为打印材料,进行双光子激光打印,得到功能性蛋白质材料。本申请采用包括功能性材料的功能化蚕丝蛋白溶液进行光交联后得到前体材料,以该前体材料为打印材料,进行双光子激光打印,提升制得的功能性蛋白质材料的功能多样性,拓展该功能性蛋白质材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN118996335A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411021782.7
申请日:2024-07-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种柔性电极及柔性电极的制备方法,柔性电极包括绝缘底层、绝缘顶层以及设置在绝缘底层上的金属布线层,金属布线层包括顶层、中层和底层,顶层设置在底层上,顶层层厚小于底层层厚。本申请实施例通过调节金属布线层顶层和底层厚度以控制顶层和底层之间的残余应力大小,利用制备后存储到电极器件内的残余应力,实现柔性电极从衬底上释放后的自卷曲效果,通过调节残余应力大小获得特定曲率半径,使柔性电极适应不同直径的动物外周神经,提高电极与神经外周的贴合程度,增大电极与神经外周的有效接触面积,使用贻贝粘蛋白进行黏合固定,能够在体内湿润环境下长期在体应用,提高电极工作稳定性和可靠性,提高神经调控的效率和安全性。
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