科学家创造出由“细胞”驱动的晶体管

据近期《纳米快报》报道,科学家们在一个类细胞膜内植入了一个纳米尺寸的晶体管,该晶体管可由“细胞”内部的燃料进行驱动。此项研究将可用于创造出新型人机接口,植入设备可传达细胞膜内与疾病相关蛋白的内部工作信息,并最终创造出可读取甚至影响大脑或神经细胞的新方法。 论文作者之一、美国加州大学科学家亚历山大·诺伊表示,该设备堪称是生物学与电子学结构的“天作之合”。“我们能提取蛋白这种真实的生物学机器,使其成为可正常工作的电子电路的一部分”。 为了创建植入电路,加州大学研究人员使用了几乎在所有手机和电脑上都有的一个简易晶体管,还使用了被称为下一代材料的碳纳米管来取代最常用的硅材料。然后,科学家用脂质双层对碳纳米晶体管进行包覆,脂质双层是细胞用以将其内部和外部环境隔离开的油性分子双层,不过,科学家并没有使用真正的细胞膜。 研究人员为这个基本细胞结构添加了一个离子泵,这个生物器件可将带电的钙、钾或其他元素原子......阅读全文

德国研究人员制造出用层状材料组成的印刷晶体管

  来自德国都柏林三一学院AMBER的石墨烯旗舰研究人员制造了完全由分层材料组成的印刷晶体管。该团队的研究发现今天发表在领先杂志《科学》上,有可能将太阳能电池到LED等一系列电子设备廉价打印出来,应用领域从食品和药品智能标签到下一代钞票防伪和电子护照。  该研究由来自AMBER(由爱尔兰科学基金会资

科学家创造出由“细胞”驱动的晶体管

  据近期《纳米快报》报道,科学家们在一个类细胞膜内植入了一个纳米尺寸的晶体管,该晶体管可由“细胞”内部的燃料进行驱动。此项研究将可用于创造出新型人机接口,植入设备可传达细胞膜内与疾病相关蛋白的内部工作信息,并最终创造出可读取甚至影响大脑或神经细胞的新方法。   论文作者之一、美国

认识晶体管

晶体管原理及应用晶体管全称双极型三极管(Bipolar junction transistor,BJT)又称晶体三极管,简称三极管,是一种固体半导体器件,可用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等。晶体管作为一种可变开关.基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可用作电流的开关。和一般

碳纳米晶体管性能首次超越硅晶体管

  据美国威斯康星大学麦迪逊分校官网近日报道,该校材料学家成功研制的1英寸大小碳纳米晶体管,首次在性能上超越硅晶体管和砷化镓晶体管。这一突破是碳纳米管发展的重大里程碑,将引领碳纳米管在逻辑电路、高速无线通讯和其他半导体电子器件等技术领域大展宏图。  碳纳米管管壁只有一个原子厚,是最好的导电材料之一,

晶体管图示仪

  半导体管图示仪是一种用示波管显示半导体器件的各种特性曲线的仪器,并可测量低频静态参数。是从事半导体管研究制造及无线电领域工作者的一种必不可少的仪器。具有双簇显示功能特有场效应管配对和测试功能,5kV高压测试台。   技术参数:   集电极范围 20uA/DIV~1A/DIV 分15档,误差不

细胞膜功能

  为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;  选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与代谢  产物的排除,其中伴随着能量的传递;  提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传递;?  为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;?  介导细胞与细胞,细胞与基质之间的连接;?  质膜参与形成具有不

细胞膜功能

  (1)分隔、形成细胞和细胞器,为细胞的生命活动提供相对稳定的内部环境,膜的面积大大增加,提高了发生在膜上的生物功能;  (2)屏障作用,膜两侧的水溶性物质不能自由通过;  (3)选择性物质运输,伴随着能量的传递;  (4)生物功能:激素作用、酶促反应、细胞识别、电子传递等。  (5)识别和传递信

细胞膜介绍

  细胞膜(cell membrane)又称质膜(plasma membrane),是指围绕在细胞最外层,由脂质、糖类和蛋白质组成的生物膜.细胞膜只是真核细胞生物膜的一部分,真核细胞的生物膜(biomembrane)包括细胞的内膜系统(细胞器膜和核膜)和细胞膜(cell membrane).

细胞膜的细胞膜结构的研究进程

  19世纪中叶K.W.Mageli发现细胞表面有阻碍染料进入的现象,提示膜结构的存在;1899年E.Overton发现脂溶性大的物质易入胞,推想应为脂类屏障。1925年荷兰人E.Gorter和F.Grendel用丙酮抽提红细胞膜结构,计算出红细胞膜平铺面积约为其表面积的两倍,提出脂质双分子层模型.

微波晶体管相关简介

  在微波波段工作的晶体管。微波波段指频率在300兆赫~300吉赫的电磁波谱。按功能分类,微波晶体管包括微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管。按结构分类,微波晶体管可分为双极型晶体管和场效应晶体管。  由于工作频率高,微波晶体管必须具有微米或亚微米的精细几何尺寸。随着薄层外延技术、浅结扩散或离子注入技

晶体管类型要用对

晶体管当作开关使用,已是司空见惯的事情了,今天硬是要找点话题来讲讲,且聊聊在接GND和接VCC的开关电路中,用不同类型的晶体管究竟会产生什么样不同的影响?一、图例说明(图片来自《电子电气工程师必知必会》)二、原理分析图3-4,人个觉得两种控制电路都可用,只是左边电路设计会存在一些问题,故曰不

微波低噪声晶体管

  主要用于微波通信、卫星通信、雷达、电子对抗以及遥测、遥控系统中的接收机前置放大器。微波晶体管的噪声越低,接收机的灵敏度越高,这些系统的作用距离越大。  双极型晶体管的噪声来源有:热噪声、散弹噪声、分配噪声和1/ 噪声(也称闪烁噪声)。场效应晶体管是多数载流子器件,故不存在少数载流子引起的散弹噪声

美国:全新“负电容”晶体管-为高效晶体管研发带来希望

  2008年,美国普渡大学的一个研究团队曾提出利用负电容原理制造新型低功耗晶体管的概念。近日,加州大学伯克利分校的研究人员通过实验对这一概念进行了验证演示。研究人员利用一层极薄的二硫化钼二维材料半导体层作为临近晶体管栅极的沟道。然后,利用铁电材料氧化锆铪制作新型负电容栅极的关键组件。该研究内已于2

细胞膜的成分

  细胞膜是细胞表面的一层薄膜。细胞膜的化学组成主要由脂类、蛋白质和糖类组成。此外,细胞膜中还含有少量水分、无机盐与金属离子等。  细胞膜是防止细胞外物质自由进入细胞的屏障,它保证了细胞内环境的相对稳定,使各种生化反应能够有序运行

什么是细胞膜?

细胞膜主要是由磷脂构成的富有弹性的半透性膜,膜厚7~8nm,对于动物细胞来说,其膜外侧与外界环境相接触。其主要功能是选择性地交换物质,吸收营养物质,排出代谢废物,分泌与运输蛋白质。

细胞膜的构造

1.按组成元素分构成细胞膜的成分有磷脂,糖蛋白,糖脂和蛋白质。2.按组成结构分磷脂双分子层是构成细胞膜的基本支架。细胞膜的主要成分是蛋白质和脂质,含有少量糖类。其中部分脂质和糖类结合形成糖脂,部分蛋白质和糖类结合形成糖蛋白。3.化学组成细胞膜 [2]细胞膜主要由脂质(主要为磷脂)、蛋白质和糖类等物质

细胞膜的简介

  细胞膜是防止细胞外物质自由进入细胞的屏障,它保证了细胞内环境的相对稳定,使各种生化反应能够有序运行。但是细胞必须与周围环境发生信息、物质与能量的交换,才能完成特定的生理功能,因此细胞必须具备一套物质转运体系,用来获得所需物质和排出代谢废物。据估计细胞膜上与物质转运有关的蛋白占核基因编码蛋白的15

细胞膜怎么分离

针对于动物组织及细胞,目前有invent 的SM-005细胞质膜及组分分离试剂盒,不需要超高速离心,也不需要杜恩斯匀浆,只需要台式离心机,5次离心,就可以将细胞或组织分成细胞核,细胞浆,细胞器和细胞质膜。组织只需20mg,细胞2x10^7.

细胞膜的简介

  细胞膜是防止细胞外物质自由进入细胞的屏障,它保证了细胞内环境的相对稳定,使各种生化反应能够有序运行。但是细胞必须与周围环境发生信息、物质与能量的交换,才能完成特定的生理功能,因此细胞必须具备一套物质转运体系,用来获得所需物质和排出代谢废物。据估计细胞膜上与物质转运有关的蛋白占核基因编码蛋白的15

细胞膜的构造

  1.按组成元素分  构成细胞膜的成分有磷脂,糖蛋白,糖脂和蛋白质。  2.按组成结构分  磷脂双分子层是构成细胞膜的的基本支架。细胞膜的主要成分是蛋白质和脂质,含有少量糖类。其中部分脂质和糖类结合形成糖脂,部分蛋白质和糖类结合形成糖蛋白。  3.化学组成  细胞膜主要由脂质(主要为磷脂)、蛋白质

细胞膜的概述

  为了使您更好的了解临床检验技师的相关内容,医学教育网特搜集相关资料供大家参考。  细胞膜(胞质膜):细胞膜是位于细胞壁内侧紧包在细胞质外面的一层具有半渗透性的生物膜。  (1)细胞膜的结构和成分:  (与一般生物细胞膜相似)结构为平行排列的脂质双层。主要化学成分为脂质和蛋白质及少量多糖。蛋白质多

细胞膜的构造

  1.按组成元素分  构成细胞膜的成分有磷脂,糖蛋白,糖脂和蛋白质。  2.按组成结构分  磷脂双分子层是构成细胞膜的的基本支架。细胞膜的主要成分是蛋白质和脂质,含有少量糖类。其中部分脂质和糖类结合形成糖脂,部分蛋白质和糖类结合形成糖蛋白。  3.化学组成  细胞膜主要由脂质(主要为磷脂)、蛋白质

细胞膜的细胞膜的物质转运功能是什么

  (1)单纯扩散:一些脂溶性小分子物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。  扩散物质:脂溶性高、分子量小的物质,如O2、CO2、N2、乙醇、尿素和水分子等。  特点:①不需要载体;②不消耗能量;③扩散的最终结果是使该物质在膜两侧的浓度达到平衡。  (2)经载体和通道膜蛋白介导的易化扩散:  

纳米纸有机晶体管问世

  近日,同济大学材料科学与工程学院教授黄佳、美国马里兰大学材料科学与工程系教授Hu Liangbing等共同完成的研究论文《全透明可弯曲纳米纸晶体管》,在线发表于纳米科学技术领域权威期刊ACS Nano。   “透明化、可弯曲是电子产品未来发展的两个重要方向。这一成果最大的创新点,是将全透明

晶体管的发明相关介绍

  电子管的替代产品叫晶体管。  随着科技的发展,人们对生产的机械在体积上向体积越来越小的方向发展,由于电子管的体积大,而且在移动过程中容易损坏,越来越多的表现出其的弊端,于是人们开始寻找和开发电子管的可替代产品.随着后来的晶体管的出现,已越来越多的机械不再使用电子管.晶体管的出现是人类在电子方面一

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,这要归功于它们的含水量--尤其是当大量的电力通过它们被输送时,如雷击时。但一般来说,用于建

首个有机双极晶体管诞生

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481609.shtm   有机双极晶体管还可以处理柔性电子元件上的数据处理和传输任务,例如这里的心电图数据。 图片来源:jakob lindenthal 德国德累斯顿工业大学教授Ka

纳米纸有机晶体管问世

  近日,同济大学材料科学与工程学院教授黄佳、美国马里兰大学材料科学与工程系教授Hu Liangbing等共同完成的研究论文《全透明可弯曲纳米纸晶体管》,在线发表于纳米科学技术领域权威期刊ACS Nano。   “透明化、可弯曲是电子产品未来发展的两个重要方向。这一成果最大的创新点,

微波功率晶体管相关介绍

  微波功率晶体管可在微波频率下可靠地输出几百毫瓦至几十瓦的射频功率。这就要求晶体管在微波频率下具有良好的功率增益和效率。高频率和大功率是矛盾的,故微波功率晶体管的设计须从器件结构、物理参数、电学性能和热传导等各方面综合考虑。提高频率、功率性能的主要途径有:①提高发射极的“周长/面积比”,以提高单位

细胞膜的制备方法实验——从悬浮细胞中制备细胞膜

实验材料胶原酶试剂、试剂盒EDTAHBSS胶原酶溶液阳离子硅胶贮存液仪器、耗材离心机实验步骤一、用胶原酶/EDTA 释放细胞1. 用预保温溶液洗涤单层细胞并用胶原酶处理(1) 预保温溶液洗涤细胞。预保温溶液:5 mmol/L EDTA 钠盐溶于 HBSS,不含二价阳离子。(2) 在单层细胞上加 1%