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细胞电生理学是一种流行的范例,用于研究多种细胞的细胞通讯,从电活性细胞如心肌细胞(CM),神经元或胰岛中的α/β细胞,到非电活性细胞,如肝细胞,和免疫细胞。基于器官的3D系统,如片上器官平台,是组织发育探索和药物发现的新场所(10)。正确表征这些系统的生理特性将为更好地理解细胞细胞通信机制和组织工程中的潜在应用铺平道路。目前,细胞和组织的电生理学研究使用多种技术进行,包括玻璃微量移液器膜片钳电极(11),电压和Ca2 +敏感染料(12),多电极阵列(MEA)(13)和平面场效应晶体管(FET)(14)。然而,直接,多点,同时和类似天然的拓扑(3D)电生理学研究尚未在基于球体的组织中得到证实。具体而言,电压和离子敏感染料可能对细胞有毒,目前在体积(3D)测量中受到限制(12)。膜片钳技术受其记录位点(11)的限制,并且其在球状体的多重记录中的用途尚未得到证实。虽然微制造的平面(2D)FET(14)和MEA(15)允许在微量移液管技术(16)不可能的范围内进行多重检测,但MEA和FET都被限制在2D基板上,这使得3D电记录极具挑战性(图2)。 1)(17)。最近,报道了3D生物电接口。例如,多孔导电聚合物,聚(3,4-亚乙二氧基噻吩):聚(4-苯乙烯磺酸钠)(PEDOT:PSS),既作为晶体管通道又作为支架监测3D中的细胞附着(18)。 3D MEA被证明可以包裹单个细胞的表面并获得具有亚细胞分辨率的电生理记录(17)。然而,先前未证实多细胞组织规模,3D多部位和同时记录。
每个流程步骤都有需要特别注意的问题。固体的排放要求很高——当液体或悬浮液从垂直容器中排出时,排出干粉是一个挑战。在大多数情况下,排水后留下的残留物会丢失。
2、组织资源能力。包括财力、客户资源、人力资源。其实就是打一场新业态战争所需的资源和资源动员能力。就电网企业而言,财力不是问题,人才当量很高,资源也不是问题,但是客户资源是个较大的问题。“你以为的客户,真的就是你的客户么?”,至少很多电网企业的一线员工心里很明白,现在是客户怕你,而不是真心想要选择你。所以如何在竞争性业务领域中,转变工作作风,真正提高客户服务的意识,是电网企业未来需要持续优化的方面。另一方面,组织动员能力也可能是个瓶颈,电网企业员工技术水平确实很高,但是现有的管理体制机制把员工束缚在一个个岗位上,是否能拉得出一支面向市场竞争的作战队伍,快速形成战斗力,这是个考验。
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4。总市场进一步按公司,国家和应用/类型划分,用于竞争格局分析。