MEMS Dotaz Zobrazit nápovědu
Microfabricated electroacoustic transducers with perforated moving plates used as microphones or acoustic sources have appeared in the literature in recent years. However, optimization of the parameters of such transducers for use in the audio frequency range requires high-precision theoretical modeling. The main objective of the paper is to provide such an analytical model of a miniature transducer with a moving electrode in the form of a perforated plate (rigid elastically supported or elastic clamped at all boundaries) loaded by an air gap surrounded by a small cavity. The formulation for the acoustic pressure field inside the air gap enables expression of the coupling of this field to the displacement field of the moving plate and to the incident acoustic pressure through the holes in the plate. The damping effects of the thermal and viscous boundary layers originating inside the air gap, the cavity, and the holes in the moving plate are also taken into account. The analytical results, namely, the acoustic pressure sensitivity of the transducer used as a microphone, are presented and compared to the numerical (FEM) results.
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
n this work, a commercial flexible thermoelectric generator (f-TEG) was used to harvest the body thermal energy during the execution of activities of daily living (ADL). The f-TEG was placed at the level of the ankle, and the performed activities were sitting at the desk and walking. In the first stage of measurements, tests were performed to choose the value of the resistor load that maximizes the power output. Then, while performing ADL, the values of generated power were in the range from 100 to 450 μW. Moreover, while users are walking, the pattern of the output signal of f-TEG is compatible to a sine function with frequency close to that one of human gait. This preliminary result may represent a new way to study the movement of human body to recognize ADL.
Recent advances in biomedical technologies are mostly related to the convergence of biology with microengineering. For instance, microfluidic devices are now commonly found in most research centers, clinics and hospitals, contributing to more accurate studies and therapies as powerful tools for drug delivery, monitoring of specific analytes, and medical diagnostics. Most remarkably, integration of cellularized constructs within microengineered platforms has enabled the recapitulation of the physiological and pathological conditions of complex tissues and organs. The so-called "organ-on-a-chip" technology, which represents a new avenue in the field of advanced in vitro models, with the potential to revolutionize current approaches to drug screening and toxicology studies. This review aims to highlight recent advances of microfluidic-based devices towards a body-on-a-chip concept, exploring their technology and broad applications in the biomedical field.
- MeSH
- biologické modely * MeSH
- biomedicínský výzkum MeSH
- čipová analýza tkání * MeSH
- lidé MeSH
- mikroelektromechanické systémy MeSH
- mikrofluidní analytické techniky * MeSH
- myši MeSH
- tkáňové inženýrství * MeSH
- zvířata MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- myši MeSH
- zvířata MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- práce podpořená grantem MeSH
- přehledy MeSH
1 online zdroj
- MeSH
- mechanické jevy MeSH
- mikroelektromechanické systémy MeSH
- nanotechnologie * MeSH
- robotika MeSH
- Publikační typ
- periodika MeSH
- Konspekt
- Biotechnologie. Genetické inženýrství
- NLK Obory
- biomedicínské inženýrství
- fyzika, biofyzika
Po několik desítek let je zavedení transvenózní trvalé kardiostimulace považováno za zlatý standard léčby nemocných s bradyarytmiemi. Nicméně samy transvenózní elektrody mohou být zdrojem komplikací stejně jako subkutánní uložení vlastního kardiostimulátoru. Shrnujeme současný pohled na nově zaváděnou léčbu pomocí bezdrátových kardiostimulátorů implantovaných zcela intrakardiálně, včetně analýzy prvního použití v humánní medicíně u nemocných indikovaných k jednodutinové komorové stimulaci. S využitím transfemorálního přístupu se stimulační systém implantuje do oblasti apikoseptální části pravé komory srdeční. Popisujeme technické a klinické aspekty nově zaváděné technologie. Dva rozdílné stimulační systémy pro kompletně bezdrátovou kardiostimulaci jsou v současné době implantovány nemocným. Získaná data prokazují velmi stabilní elektrické parametry implantované technologie (stimulační práh, snímání elektrického potenciálu a stimulační odpor) nebo dokonce jejich progresivní zlepšení v době sledování po implantaci. Diskutujeme také potenciální přínos pro budoucnost trvalé kardiostimulace; shrnujeme, že doposud získaná data přesvědčivě prokazují velmi dobré parametry nově zaváděné bezdrátově kardiostimulace.
For several decades, the traditional transvenous approach to permanent cardiac pacing has been accepted as the gold standard approach to the treatment of patients with bradycardias. However, it can be associated with significant acute and chronic complications related partly to either the insertion of the transvenous lead or subcutaneous placement of the pacemaker device. We summarise the current results of novel self‑contained leadless cardiac pacemakers in the first‑in‑man and subsequent series of feasibility studies in patients indicated for ventricular rate‑responsive pacing (VVI). Using a femoral venous approach, the device is implanted in the right ventricular apical septum region. We describe the technical and clinical characterisation of this innovative technology. Two different systems of leadless pacemakers are currently implanted in patients. Up to now, the electrical parameters, such as pacing thresholds, sensing parameters, and pacing impedances, either improved or remained stable within the accepted range. We also discuss the potential benefit for the future of permanent cardiac stimulation, but in summary, all available data demonstrate the feasibility of leadless cardiac pacing.
- Klíčová slova
- trvalá kardiostimulace, Nanostim LCP, Micra TPS, bezdrátový kardiostimulátor,
- MeSH
- bezdrátová technologie * přístrojové vybavení MeSH
- bezpečnost vybavení MeSH
- design vybavení MeSH
- endokard MeSH
- kardiostimulace umělá * dějiny metody trendy MeSH
- kardiostimulátor MeSH
- lidé MeSH
- mikroelektromechanické systémy * přístrojové vybavení MeSH
- miniaturizace MeSH
- srdeční arytmie terapie MeSH
- ultrasonografie MeSH
- ultrazvuk MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
Piezoelectric quartz crystals serve as resonator-based transducers for direct and real-time monitoring of immunoaffinity interactions. The measuring system is briefly characterized; several examples for immobilization of antibodies are recommended. The piezoelectric immunoassays employing direct, competitive, and displacement-based formats are demonstrated on examples. The method for kinetic characterization of immunoaffinity interactions is presented.
- MeSH
- analýza selhání vybavení MeSH
- biosenzitivní techniky metody přístrojové vybavení MeSH
- design vybavení MeSH
- imunoanalýza přístrojové vybavení MeSH
- mapování interakce mezi proteiny metody přístrojové vybavení MeSH
- měniče MeSH
- mikroelektromechanické systémy přístrojové vybavení MeSH
- průtoková injekční analýza přístrojové vybavení MeSH
- reprodukovatelnost výsledků MeSH
- senzitivita a specificita MeSH
- MeSH
- antibakteriální látky terapeutické užití MeSH
- debridement MeSH
- imunoanalýza MeSH
- infekce spojené s protézou * diagnóza radiografie MeSH
- kyčelní protézy * MeSH
- mikroelektromechanické systémy MeSH
- náhrada kyčelního kloubu * MeSH
- polymerázová řetězová reakce MeSH
- pooperační komplikace MeSH
- punkce MeSH
- replantace MeSH
- systémy cílené aplikace léků MeSH
- Klíčová slova
- nervově paralytická látka,
- MeSH
- acetylcholinesterasa MeSH
- chemická precipitace MeSH
- chemické techniky analytické metody přístrojové vybavení MeSH
- Electrophorus MeSH
- elektrochemie metody přístrojové vybavení MeSH
- financování organizované MeSH
- glutaraldehyd diagnostické užití MeSH
- lidé MeSH
- mikroelektromechanické systémy MeSH
- organofosfáty izolace a purifikace toxicita MeSH
- pesticidy izolace a purifikace škodlivé účinky toxicita MeSH
- software MeSH
- statistika jako téma MeSH
- testy toxicity metody přístrojové vybavení využití MeSH
- thiocholin izolace a purifikace MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
The hyaluronate receptor CD44 plays role in cell adhesion and migration and is involved in tumor metastasis. The extracellular domain of CD44 comprises the hyaluronate-binding domain (HABD) and the membrane-proximal stem region; the short intracellular portion interacts with adaptor proteins and triggers signaling pathways. Binding of hyaluronate to CD44 HABD induces an allosteric conformational change, which results in CD44 shedding. A poorly characterized epitope in human CD44 HABD is recognized by the murine monoclonal antibody MEM-85, which cross-blocks hyaluronate binding to CD44 and also induces CD44 shedding. MEM-85 is of therapeutic interest, as it inhibits growth of lung cancer cells in murine models. In this work, we employed a combination of biophysical methods to determine the MEM-85 binding epitope in CD44 HABD and to provide detailed insight into the mechanism of MEM-85 action. In particular, we constructed a single-chain variable fragment (scFv) of MEM-85 as a tool for detailed characterization of the CD44 HABD-antibody complex and identified residues within CD44 HABD involved in the interaction with scFv MEM-85 by NMR spectroscopy and mutational analysis. In addition, we built a rigid body model of the CD44 HABD-scFv MEM-85 complex using a low-resolution structure obtained by small-angle X-ray scattering. The MEM-85 epitope is situated in the C-terminal part of CD44 HABD, rather than the hyaluronate-binding groove, and the binding of MEM-85 induces a structural reorganization similar to that induced by hyaluronate. Therefore, the mechanism of MEM-85 cross-blocking of hyaluronate binding is likely of an allosteric, relay-like nature.
- MeSH
- antigeny CD44 chemie MeSH
- Jurkat buňky MeSH
- kyselina hyaluronová chemie MeSH
- lidé MeSH
- mapování epitopu MeSH
- molekulární modely MeSH
- monoklonální protilátky chemie MeSH
- mutace MeSH
- nukleární magnetická rezonance biomolekulární MeSH
- terciární struktura proteinů MeSH
- vazebná místa MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- práce podpořená grantem MeSH