Počet záznamů: 1  

Nanosecond Pulsed Electric Field Lab-on-Chip Integrated in Super-Resolution Microscope for Cytoskeleton Imaging

  1. 1.
    SYSNO ASEP0524260
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevNanosecond Pulsed Electric Field Lab-on-Chip Integrated in Super-Resolution Microscope for Cytoskeleton Imaging
    Tvůrce(i) Havelka, Daniel (URE-Y) RID
    Chafai, Djamel Eddine (URE-Y)
    Krivosudský, Ondrej (URE-Y)
    Klebanovych, Anastasiya (UMG-J)
    Vostárek, František (FGU-C) RID, ORCID, SAI
    Kubínová, Lucie (FGU-C) RID, ORCID
    Dráber, Pavel (UMG-J) RID, ORCID
    Cifra, Michal (URE-Y) RID, ORCID, SAI
    Celkový počet autorů8
    Číslo článku1900669
    Zdroj.dok.Advanced Materials Technologies - ISSN 2365-709X
    Roč. 5, č. 3 (2020)
    Poč.str.9 s.
    Forma vydáníTištěná - P
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovachips ; electromagnetics ; microtubules ; nsPEF
    Vědní obor RIVJA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
    Obor OECDBiophysics
    Vědní obor RIV – spolupráceÚstav molekulární genetiky - Biofyzika
    Fyziologický ústav - Morfologické obory a cytologie
    CEPGA18-23597S GA ČR - Grantová agentura ČR
    GA17-11898S GA ČR - Grantová agentura ČR
    LM2015062 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    GA19-20716S GA ČR - Grantová agentura ČR
    Výzkumná infrastrukturaCzech-BioImaging - 90062 - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
    Způsob publikováníOmezený přístup
    Institucionální podporaURE-Y - RVO:67985882 ; FGU-C - RVO:67985823 ; UMG-J - RVO:68378050
    UT WOS000492740600001
    EID SCOPUS85074616711
    DOI10.1002/admt.201900669
    AnotaceNanosecond pulsed electric field offers novel opportunities in bionanotechnology and biomedicine enabling ultrafast physical control of membrane, and protein-based processes for the development of novel bionanomaterials and biomedical theranostic methods. However, the mechanisms of nanosecond pulsed electric field action at the nano- and molecular scale are not fully understood due to lack of appropriate research tools. In order to overcome this challenge, a technological platform for the exploration of these mechanisms in live biological samples is provided here. This paper describes step by step the proposed chip platform, including the design, fabrication, installation, and testing of the chip. The developed chip is capable of delivering hundreds of volts of nanosecond electric pulses compared to conventional chips using few volts. Moreover, the chip is fully integrated into a super-resolution microscope. Later on, the chip function is demonstrated by affecting microtubule architecture in living cells. Therefore, the chip-based technological advancement enables the assessment of pulsed electric field effects on bionanostructures and observing their effects in real-time. The results contribute to the chip-based high-frequency bioelectronics technology for modulating the function of biological matter at the nanoscale level
    PracovištěÚstav fotoniky a elektroniky
    KontaktPetr Vacek, vacek@ufe.cz, Tel.: 266 773 413, 266 773 438, 266 773 488
    Rok sběru2021
    Elektronická adresahttps://doi.org/10.1002/admt.201900669
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.