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  On-chip enzymatic microbiofuel cell-powered integrated circuits

Mark, A. G., Suraniti, E., Roche, J., Richter, H., Kuhn, A., Mano, N., et al. (2017). On-chip enzymatic microbiofuel cell-powered integrated circuits. Lab on a Chip, 17(10), 1761-1768. doi:10.1039/c7lc00178a.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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LabChip_17_2017_1761.pdf (beliebiger Volltext), 3MB
 
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LabChip_17_2017_1761.pdf
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Sichtbarkeit:
Eingeschränkt (Max Planck Institute for Metabolism Research, MKNF; )
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application/pdf
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LabChip_17_2017_1761_Suppl.pdf (Ergänzendes Material), 2MB
 
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-
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LabChip_17_2017_1761_Suppl.pdf
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-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Eingeschränkt (Max Planck Institute for Medical Research, MHMF; )
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
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-

Externe Referenzen

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Keine Angabe
externe Referenz:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/lc/c7lc00178a (beliebiger Volltext)
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-
OA-Status:
Keine Angabe
externe Referenz:
https://www.rsc.org/suppdata/c7/lc/c7lc00178a/c7lc00178a1.pdf (Ergänzendes Material)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Mark, Andrew G., Autor
Suraniti, Emmanuel, Autor
Roche, Jerome, Autor
Richter, Harald, Autor
Kuhn, Alexander, Autor
Mano, Nicolas, Autor
Fischer, Peer1, Autor                 
Affiliations:
1Max Planck Institute for Medical Research, Max Planck Society, ou_1125545              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: A variety of diagnostic and therapeutic medical technologies rely on long term implantation of an electronic device to monitor or regulate a patient's condition. One proposed approach to powering these devices is to use a biofuel cell to convert the chemical energy from blood nutrients into electrical current to supply the electronics. We present here an enzymatic microbiofuel cell whose electrodes are directly integrated into a digital electronic circuit. Glucose oxidizing and oxygen reducing enzymes are immobilized on microelectrodes of an application specific integrated circuit (ASIC) using redox hydrogels to produce an enzymatic biofuel cell, capable of harvesting electrical power from just a single droplet of 5 mM glucose solution. Optimisation of the fuel cell voltage and power to match the requirements of the electronics allow self-powered operation of the on-board digital circuitry. This study represents a step towards implantable self-powered electronic devices that gather their energy from physiological fluids.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2017-02-202017-04-182017-04-262017
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 8
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1039/c7lc00178a
BibTex Citekey: 2017mark
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Lab on a Chip
  Andere : Lab Chip
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge : Royal Society of Chemistry
Seiten: - Band / Heft: 17 (10) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 1761 - 1768 Identifikator: ISSN: 1473-0197
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/14730197