新晋院士/ACS Nano副主编/“斯隆奖”得主!田博之,重磅Nature Materials!

顶刊收割机 2026-06-14 08:30
文章摘要
本研究受自然界矿物-生物相互作用的启发,开发了一种名为MOBILE的新型生物电子平台。该平台利用电池正极材料磷酸铁锂(LiFePO₄)作为电极,通过电化学方式精准产生锂离子,实现对神经活动的抑制。研究背景在于传统生物电子器件依赖电子传导,难以实现精确的分子调控,而金属离子在生物调节中起关键作用。研究目的是利用LiFePO₄的高离子存储容量和可控离子传输特性,构建基于离子机制的生物电子器件。研究团队开发了阴极材料光刻技术(CAMP),使LiFePO₄能便捷集成到柔性生物电子器件中。实验结果表明,LiFePO₄电极在生理环境中具有低电压、高容量、高效率和优异稳定性,能实现超高精度的锂离子生成,包括近乎二进制的开关控制和高度局域化的锂离子释放。该平台在周围神经和中枢神经系统中均展现了有效的生物活性抑制,在疼痛缓解等领域具有应用潜力。与传统的全身性锂疗法相比,该平台能大幅降低锂离子剂量,减少副作用。
新晋院士/ACS Nano副主编/“斯隆奖”得主!田博之,重磅Nature Materials!
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A metabolic boost to mRNA vaccines.
DOI: 10.1038/s41563-026-02628-0 Pub Date : 2026-06-12
IF 38.5 1区 材料科学 Q1 Nature Materials
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