你的手机微处理器芯片中,其实装有超过150亿个微型晶体管。晶体管由硅、金和铜等金属以及绝缘体制成,它们共同吸收电流并将其转换为1和0,以传输和存储信息。晶体管材料是无机的,基本上来自岩石和金属,但现在美国塔夫茨大学研究团队在制造晶体管时首次用生物丝取代了绝缘材料。研究成果发表在新一期《先进材料》上。

  混合生物晶体管会响应环境中的气体和其他分子而改变其电子行为。

图片来源:塔夫茨大学

  丝素蛋白(丝纤维的结构蛋白)可精确沉积在材料表面上,并可轻松地用其他化学和生物分子进行修饰以改变其特性。以这种方式功能化的丝绸,可检测身体或环境中的多种成分。

  该团队首次演示的原型设备,是一种使用混合晶体管制作的高灵敏度且超快的呼吸传感器,用于检测湿度的变化。对丝层的进一步修改,可使设备能检测一些心血管和肺部疾病以及睡眠呼吸暂停,或者检测呼吸中的二氧化碳水平以及其他气体和分子,从而提供诊断信息;与血浆一起使用,设备还可提供有关氧合和葡萄糖水平、循环抗体等的信息。

  在生物混合晶体管中,丝层用作绝缘体,当它吸收水分时,它就像凝胶一样携带其中包含的任何离子(带电分子)。栅极通过重新排列丝凝胶中的离子来触发导通状态。通过改变丝中的离子成分,晶体管的操作会发生变化,从而允许它被0到1之间的任何门值触发。

  团队表示,这一研究开辟了一种电子学和生物学整合的新方式,未来或有许多重要应用。

  未来电子学和生物学的融合是什么样?会像钢铁侠和他的AI助手贾维斯一样?还是现在人们都难以想象的赛博朋克义体?我们可以更实际一点:本文中,在科学家改造后,丝绸拥有了数十亿个经生物过程重新配置连接的晶体管节点,其实现了微处理器的作用,正类似于AI中使用的神经网络。不久的将来,人们或可拥有能够自我训练、响应环境信号并直接在晶体管中记录内存,而不用再将信号发送到单独存储器的集成电路——这对我们身边电子产品的改进,将是翻天覆地的。


相关文章

电子学和生物学重新整合,直接响应环境的混合生物晶体管问世

你的手机微处理器芯片中,其实装有超过150亿个微型晶体管。晶体管由硅、金和铜等金属以及绝缘体制成,它们共同吸收电流并将其转换为1和0,以传输和存储信息。晶体管材料是无机的,基本上来自岩石和金属,但现在......

电子学和生物学重新整合,直接响应环境的混合生物晶体管问世

你的手机微处理器芯片中,其实装有超过150亿个微型晶体管。晶体管由硅、金和铜等金属以及绝缘体制成,它们共同吸收电流并将其转换为1和0,以传输和存储信息。晶体管材料是无机的,基本上来自岩石和金属,但现在......

科技突破!具有千个晶体管的二维半导体问世

据最新一期《自然-电子学》报道,瑞士洛桑联邦理工学院研究人员提出了一种基于二硫化钼的内存处理器,专用于数据处理中的基本运算之一:向量矩阵乘法。这种操作在数字信号处理和人工智能模型的实现中无处不在,其效......

具有千个晶体管的二维半导体问世!重新定义数据处理的能源效率

据最新一期《自然·电子学》报道,瑞士洛桑联邦理工学院研究人员提出了一种基于二硫化钼的内存处理器,专用于数据处理中的基本运算之一:向量矩阵乘法。这种操作在数字信号处理和人工智能模型的实现中无处不在,其效......

首个工作的木质晶体管

木材通常在导电方面不是很好,但是现在科学家们已经创造了第一个功能性的木制晶体管。它不是最好的,而且需要额外的加工,但它确实有效,并可能有助于制造出可生物降解的电子产品。活生生的树木可以成为够用的电导体......

国产77吉赫兹毫米波芯片封装天线测距创纪录

从中国电科38所获悉,在2月17日召开的第68届国际固态电路会议(ISSCC 2021)上,该所发布了一款高性能77GHz(吉赫兹)毫米波芯片及模组,在国际上首次实现两颗3发4收毫米波芯片及......

迄今速度最快能耗最低二维晶体管问世

北京大学电子学院彭练矛教授-邱晨光研究员课题组日前制备出10纳米超短沟道弹道二维硒化铟晶体管,首次使得二维晶体管实际性能超过Intel商用10纳米节点的硅基鳍型晶体管,并将二维晶体管的工作电压降到0.......

我国科研人员为氧化镓晶体管找到新结构方案

26日,记者从中国科学技术大学获悉,该校微电子学院龙世兵教授课题组联合中科院苏州纳米所加工平台,分别采用氧气氛围退火和氮离子注入技术,首次研制出了氧化镓垂直槽栅场效应晶体管。相关研究成果日前分别在线发......

破解电化学晶体管大规模可靠制备的世界性难题

1月19日,电子科技大学测试技术与仪器研究所程玉华课题组在《自然》上,发表了有机电化学晶体管及其互补电路方面的最新研究成果。该研究针对测试数据的源头基础器件,首次提出了一种基于紫外光固化沟道的新型垂直......

工业硅片上长出“完美”二维超薄材料

据发表在最新一期《自然》杂志上的论文,美国麻省理工学院工程师开发出一种“非外延单晶生长”方法,在工业硅晶圆上生长出纯净的、无缺陷的二维材料,以制造越来越小的晶体管。根据摩尔定律,自20世纪60年代以来......