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细胞内无线芯片瞄准新兴无线生物医学应用

2012-12-19 张迎辉 阅读:
人体细胞观察的生物医疗领域融合了模拟技术、无线技术、纳米制造技术和细胞内植入技术等,一直是一个值得探索的方向。亚裔女性Ada Poon团队研究出了微米级的芯片,可植入到人体细胞内,通过(Maxwell方程)无线能量传输和通信技术,实现对人体内的特定细胞的观察和诊断……

美国斯坦福大学位于加州硅谷不远的帕罗奥多市,GlobalPress euroasia Press活动中,特别邀请了来自斯坦福大学工程学院的Ada Poon博士来到Los Gatos的会场,讲演了她在校研究多年的人体细胞内芯片技术。Ada Poon博士是一位拥有芯片设计经验的专家,她研究的技术是将无线和模拟的芯片,植入到人体细胞内,希望能够拓展出新兴的无线生物医学应用。

随着芯片工艺进入纳米级,芯片应用到新的领域,例如人体细胞观察的生物医疗领域一直是一个值得探索的方向。斯坦福大学位于硅谷附近,该校很多研究成果都通过硅谷的半导体公司转化成为实际商业应用。反过来,硅谷的芯片设计人才也回到高校中,利用实验室的资源,来研究出新的发明。

(电子工程专辑)
斯坦福工程学院Ada Poon博士在作技术讲解。Ada是一名外表柔弱的亚裔女性,做着是非常前沿的研究

Ada Poon表示,她本人拥有丰富的IC设计的经验,懂得无线和模拟的IC设计技术。她带领的团队,研究出了微米级的芯片(uTag in Cell),可植入到人体细胞内,通过(Maxwell方程)无线能量传输和通信技术,实现对人体内的特定细胞的观察和诊断。

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• 第1页:Ada Poon讲演人体细胞内芯片技术• 第2页:细胞内有足够的空间放uTag芯片
• 第3页:相关的公式与计算原理• 第4页:细胞内不同芯片的无线通信有望
• 第5页:产业应用在哪里?•第6页:意外的回复!植入芯片后细胞活多久?

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(电子工程专辑)
uTag芯片在肺部癌细胞内观察癌细胞的活跃度

(电子工程专辑)
从尺寸来看,细胞内有足够的空间放得下uTag芯片

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(电子工程专辑)
相关的公式与计算原理

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(电子工程专辑)
下一步有望实现细胞内不同芯片的无线通信

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人体细胞内芯片是美国大学科研的一个较为新的领域,融合了模拟技术、无线技术、纳米制造技术和细胞内植入技术等。Ada Poon表示,虽然她所在的学科研究已经有三年多,芯片甚至都已经研究并制造出来,但目前依然还处于较为“领先”的阶段,她还在为她的项目不断地寻找真正的产业应用,例如在癌细胞监测和心脏功能感测等。

(电子工程专辑)
uTag植入细胞内在Tissue中的存活观察,这是第1天的记录

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(电子工程专辑)
uTag植入细胞内在Tissue中的存活观察,这是第5天的记录

Ada Poon表示,uTag芯片已经经过了人体细胞内的实际测试,经历了五天的观察,植入芯片的细胞都维持在存活状态。她期待有一天,医学界能够与她一起开发出真正的商业应用,帮助到医生去诊断或是治疗目前人类还没有办法攻克的疾病。

对于商业用途的前景,Ada充满信心。在记者问到最长的植入芯片后细胞的存活记录时,她给出了一个让人意外的回复。

“这个我们不知道。实验真的很昂贵,5天的测试都已经花费了很多钱。现在最重要的是尽快找到商业的应用,我和学生们三年前就在研究这个项目。但现在,我的学生都转去做别的研究了。”Ada有些自嘲地笑了笑。

Ada Poon教授的演讲PPT全文下载

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