Содержание
Слайд 2Исследования на клеточных биосенсорах
Базовая схема любого клеточного биосенсора. Он состоит из двух
Исследования на клеточных биосенсорах
Базовая схема любого клеточного биосенсора. Он состоит из двух

частей:
Нейрональной клеточной культуры на поверхности преобразователя,
Самого преобразователя, включающего передатчики потенциалов и химических сигналов.
Живая клетка служит как чувствительный элемент или первичный преобразователь для ответов на электрические и химические стимулы, препараты или сигналы соседних клеток.
Она продуцирует соответствующие ответы, такие как внеклеточные изменения молекул и ионов, электрические потенциалы, изменения импеданса и т.д.
Вторичный преобразователь детектирует эти ответы и преобразует их в электрические сигналы.
Всё это вместе создаёт клеточный биосенсор.
Большинство тех, кто работает на биосенсорах, имеют в виду перспективу перейти к условиям «ин-виво», т.е. выращивание культуры нейронов на разных датчиках – это модель вживления в мозг.
Нейрональной клеточной культуры на поверхности преобразователя,
Самого преобразователя, включающего передатчики потенциалов и химических сигналов.
Живая клетка служит как чувствительный элемент или первичный преобразователь для ответов на электрические и химические стимулы, препараты или сигналы соседних клеток.
Она продуцирует соответствующие ответы, такие как внеклеточные изменения молекул и ионов, электрические потенциалы, изменения импеданса и т.д.
Вторичный преобразователь детектирует эти ответы и преобразует их в электрические сигналы.
Всё это вместе создаёт клеточный биосенсор.
Большинство тех, кто работает на биосенсорах, имеют в виду перспективу перейти к условиям «ин-виво», т.е. выращивание культуры нейронов на разных датчиках – это модель вживления в мозг.
Слайд 3Метаболизм нейрона
Метаболизм нейрона

Слайд 4Биосенсор «patch clamp»
Биосенсор «patch clamp»

Слайд 5Биосенсор MEA
Биосенсор MEA

Слайд 6Биосенсор LAPS
Биосенсор LAPS

Слайд 7Биосенсор FET
Биосенсор FET

Слайд 8Биосенсор QSM
Биосенсор QSM

Слайд 9Биосенсор ECIS
Биосенсор ECIS

Б1. В 16. Типаж технологического оборудования. Практическое занятие № 2. Методы и средства диагностирования
Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики
Законы Ньютона
Нанотехнологии, как приобретенное направление развития науки в РФ
Тепловые процессы. 8 класс
Видимое и ультрафиолетовое излучение
Теплообмен и уравнение теплового баланса
11кл. Электромагн индукция (3)
Соединение обмоток генератора треугольником
Открытие протона и нейрона
ТЕМА: Алюминий, его физические и химические свойства ЦЕЛЬ: рассмотреть физические и химические свойства алюминия, особенности стр
Реактивная сила
Невидимая сила
Измерительные приборы
Первое начало термодинамики. Теплота и работа
Тепловые двигатели
История развития. Механика
Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы
Презентация на тему Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц
Отрасль, которая производит электроэнергию и передает её на расстояние по линиям электропередач.
Основы электротехники. Трехфазные цепи
Синхронизаторы. Конструкция инерционного синхронизатора
Сигнализация о состоянии системы автоматизации управления самолетом
Типы астрономических объектов: галактики, звезды, планеты, астероиды, кометы, диффузное вещество
Колыбель Ньютона
Биология. Физика. Химия. Радиация. Естествознание, 10 класс
Изэнтропические формулы
Восстановление изношенных стрел культиватора