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  3D printed titanium carbide MXene-coated polycaprolactone scaffolds for guided neuronal growth and photothermal stimulation

Li, J., Hashemi, P., Liu, T., Dang, K. M., Brunk, M. G. K., Mu, X., Shaygan Nia, A., Sacher, W. D., Feng, X., & Poon, J. K. S. (2024). 3D printed titanium carbide MXene-coated polycaprolactone scaffolds for guided neuronal growth and photothermal stimulation. Communications Materials, 5:. doi:10.1038/s43246-024-00503-6.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-3D5F-4 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-3D65-C
資料種別: 学術論文

ファイル

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:
s43246-024-00503-6.pdf (出版社版), 4MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-3D61-0
ファイル名:
s43246-024-00503-6.pdf
説明:
-
OA-Status:
Gold
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
2024
著作権情報:
The Author(s)

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説明:
-
OA-Status:
Gold

作成者

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 作成者:
Li, Jianfeng1, 2, 著者                 
Hashemi, Payam3, 著者                 
Liu, Tianyi1, 著者                 
Dang, Ka My1, 2, 著者           
Brunk, Michael G. K.1, 2, 著者                 
Mu, Xin1, 著者                 
Shaygan Nia, Ali3, 著者           
Sacher, Wesley D.1, 2, 著者                 
Feng, Xinliang3, 著者                 
Poon, Joyce K. S.1, 2, 著者                 
所属:
1Nanophotonics, Integration, and Neural Technology, Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_3287471              
2Max Planck - University of Toronto Centre for Neural Science and Technology, Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_3524333              
3Department of Synthetic Materials and Functional Devices (SMFD), Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_3316580              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: The exploration of neural circuitry is paramount for comprehending the computational mechanisms and physiology of the brain. Despite significant advances in materials and fabrication techniques, controlling neuronal connectivity and response in 3D remains a formidable challenge. Here, we introduce a method for engineering the growth of 3D neural circuits with the capability for optical stimulation. We fabricate bioactive interfaces by melt electrospinning writing (MEW) 3D polycaprolactone (PCL) scaffolds followed by coating with titanium carbide (Ti3C2Tx MXene). Beyond enhancing hydrophilicity, cell adhesion, and electrical conductivity, the Ti3C2Tx MXene coating enables optocapacitance-based neuronal stimulation, induced by localized temperature increases upon illumination. This approach offers a pathway for additive manufacturing of neural tissues endowed with optical control, facilitating functional tissue engineering and neural circuit computation.

資料詳細

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言語:
 日付: 2024-04-24
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1038/s43246-024-00503-6
 学位: -

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訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Communications Materials
  省略形 : Commun Mater
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: London : Springer Nature
ページ: - 巻号: 5 通巻号: 62 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 2662-4443
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2662-4443