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到2070年,全球人口预计将达到100亿,与今天相比增加25亿人,这一数字相当于中国和印度的人口总和。据国际能源署“新政策情景”预测,即使在未来能源效率显著提高的前提下,全球能源需求仍将在2015年至2040年间增长30%。

与此同时,我们测试并通过硅纳米线上和Cy5标记的TCO Tz的之间的生物正交结扎,随后通过使用DTT(图2E和图S3和S4)二硫化物断开验证TZ-接枝硅纳米线的制备。 Cy5的荧光团通过一个TCO与Tz的偶联反应(图2F)接枝到硅纳米线,导致对处理的TZ-接枝硅纳米线(图2G和图S3A)检测到强荧光信号。与此相反,TZ-接枝平坦Si衬底(没有纳米结构)呈弱荧光Cy5标记的TCO处理(图S3B)后,显示出较少Tz的基序和比硅纳米线的较小的表面积。此外,由于缺乏对Cy5标记TCO处理NH2-硅纳米线(图S3C)荧光证实了生物正交点击化学的特异性。露出的Cy5接枝硅纳米线,以DTT为诱导二硫键裂解和荧光团的释放从硅纳米线的一系列的温育时间,从而在荧光(图2H)快速降低用Cy5的90%荧光团从基板12内分离分(图S4)。这些荧光数据都确认TZ-嫁接硅纳米线的成功筹备和展示CTC捕获和释放来自硅纳米线的可行性。

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在这里,我们提出了一种新方法,一种电子元器件芯片(器上电子芯片),一种3D自卷式生物传感器阵列(3D-SR-BA),用于球体的电生理测量,使研究成为可能。三维多细胞系统的细胞细胞通信(图1)。近年来已经获得自卷聚合物结构(17,19)。主要致动机制包括光,pH,温度和电或磁触发。我们在3D中控制电子生物传感器组装的想法如图1所示。我们选择使用预应力金属/聚合物支撑多层结构作为我们的工作系统。自动滚动平台制造在平面上(图1A),一旦从表面释放,它就实现了受控的3D几何形状(图1B)。我们应用该方法研究干细胞衍生的工程化心脏球体中电信号的传播,这是一种理想的系统,用于测试接近性能,因为在理解这种3D细胞球体系统中的细胞细胞通信过程方面存在未满足的需求(图2)。 1C)(20)。所呈现的3D-SR-BA提供了记录天然3D组织组织的电生理信号的新工具,以帮助理解复杂细胞组件中的信号转导。了解电子信息如何在球体中传播将极大地影响我们对复杂细胞组件中信号转导的基本理解。这将阐明电信号与疾病(如心律失常)之间的关系,并将实现用于组织成熟研究的器官在芯片上的平台以及用于疾病治疗的药物的功效的进一步发展和评估。作为心律失常。

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2、波动度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量。(简单定义为:一个点的跳动值)。