主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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日前,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所詹阳课题组同电子科技大学薛欣宇、张岩课题组合作,构建出基于摩擦电效应的柔性电子皮肤,可以实现无电池、自驱动的电刺激并引起神经响应。相关研究成果Self-powered, wireless-control, neural-stimulating electronic skin for in vivo characterization of synaptic plasticity(《用于在体神经突触可塑性表征的自驱动、无线电子皮肤神经刺激系统》)发表在Nano Energy上。
突触可塑性是生物体学习与记忆的主要神经机制之一,长期记忆的形成需要突触强度的改变。传统用于表征突触可塑性的电神经刺激技术需要外部电源和线控系统,该团队制造出一种用于突触可塑性体内表征的新型自驱动、无线控制的神经刺激电子皮肤。利用该电子皮肤刺激大脑海马体神经元,通过测量兴奋性突触后电位的电活动可以研究学习和记忆发生过程中神经突触强度的改变。
科研人员在动物模型中进行验证,将电子皮肤连接小鼠脑部海马CA3区域,人工使电子皮肤发生形变产生电刺激,并在海马CA1区记录到兴奋性突触后电位,实验结果表明海马电刺激可诱发大脑活动和突触改变,通过对突触电位的量化度量可以表征突触可塑性。这项研究表明,未来自驱动电柔性电子皮肤可以应用于神经刺激并有效量化神经功能的变化,并且可以扩展到新颖的多功能无电池、无线控制、神经刺激系统。
该项目得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、广东省创新团队项目等资助。

自驱动柔性电子皮肤度量神经突触可塑性
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