Команда Гонконгского университета успешно разработала гибкие трехмерные транзисторы
2026-01-20 09:22
Источник:Гонконгский университет
В избр.

Группа WISE (носимая, интеллектуальная, гибкая электроника) Гонконгского университета добилась значительного прогресса в области биоэлектроники, успешно разработав гибкие трехмерные транзисторы, что придало новый импульс развитию биоэлектроники. Это исследование, возглавляемое профессором Чжан Шимином с факультета электротехники и электроники Инженерной школы Гонконгского университета, было проведено совместно с исследователями из Кембриджского университета, Чикагского университета и Гонконгского университета и опубликовано в журнале «Science».

Переход от двумерных жестких электронных устройств к трехмерным гибким электронным устройствам: повышение размерности транзисторов с использованием трехмерных гидрогелевых полупроводников.

Традиционные кремниевые транзисторы из-за своей жесткой двумерной структуры плохо совместимы с мягкими трехмерными биологическими системами. Команда профессора Чжан Шимина пошла другим путем, разработав мягкие трехмерные транзисторы, имитирующие поведение и структуру нейронов человеческого мозга. После пяти лет исследований команда, используя специальный гидрогелевый полупроводниковый материал, успешно создала первые в мире гибкие трехмерные транзисторы. Этот гидрогелевый полупроводник является мягким и биосовместимым, синтезируется в воде посредством трехмерной самосборки, имеет толщину более миллиметра и способен поддерживать живые клетки.

Появление гибких трехмерных транзисторов знаменует собой важный шаг в слиянии электроники и биологии. Эта технология не только открывает новые возможности в области биоэлектроники, но и обеспечивает мощную поддержку для передовых исследований в таких областях, как биогибридная электроника, нейробиология, медицинские технологии и медицинские исследования. Профессор Чжан Шимин заявил: «Это всего лишь начало новой эры биоэлектроники. По мере оптимизации технологии гелеподобные 3D биологические чипы могут революционизировать здравоохранение, образование и повседневную жизнь». Команда ожидает разработки соответствующих нормативных рамок для руководства развитием применения этой технологии в медицинской сфере.

Дополнительная информация: Авторы: Динъяо Лю и др., Название: «Повышение размерности транзисторов с помощью гидрогелей», Опубликовано в: «Science» (2025). Информация о журнале: Science

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com
Связанные технологические инновации
Исследование шведского рынка солнечной энергии раскрывает ключевую роль бизнес-моделей в распространении низкоуглеродных технологий
2026-03-25
Система SAIL Технологического института Джорджии: ИИ помогает роботам в имитационном обучении превзойти скорость человеческой демонстрации
2026-03-25
Американские исследователи разработали нейросимволическую систему ИИ, снижающую энергопотребление и повышающую производительность
2026-03-25
Немецкий KIT и швейцарский EPFL разработали новый электрооптический модулятор для повышения эффективности передачи данных в AI-дата-центрах
2026-03-25
Лаборатория Аль-Хашими в Колумбийском университете публикует исследование в журнале «Cell»: прогнозирование активности РНК на основе биофизики расширяет возможности лечения заболеваний
2026-03-25
Исследователи из Корнеллского университета и других учреждений достигли прогресса в диагностике поздней стадии сердечной недостаточности с помощью инструментов ИИ
2026-03-25
Европейская лаборатория молекулярной биологии и Женевский университет раскрывают физические механизмы разнообразия форм тела животных
2026-03-25
Исследование Университета Макгилла: Новый метод лечения язв и гангрены пальцев с помощью ботокса
2026-03-25
Немецко-китайская исследовательская группа обнаружила, что бемифосбувир эффективно подавляет репликацию вируса гепатита E
2026-03-25
Университет Крэнфилда разработал ветряного робота для долгосрочных исследований в суровых условиях
2026-03-25