Artykuły w czasopismach na temat „NeuroElectronics”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 45 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „NeuroElectronics”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Jastrzebska‐Perfect, Patricia, Shilpika Chowdhury, George D. Spyropoulos, Zifang Zhao, Claudia Cea, Jennifer N. Gelinas i Dion Khodagholy. "Translational Neuroelectronics". Advanced Functional Materials 30, nr 29 (8.06.2020): 1909165. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201909165.
Pełny tekst źródłaWaldrop, M. Mitchell. "Neuroelectronics: Smart connections". Nature 503, nr 7474 (listopad 2013): 22–24. http://dx.doi.org/10.1038/503022a.
Pełny tekst źródłaKrook-Magnuson, Esther, Jennifer N. Gelinas, Ivan Soltesz i György Buzsáki. "Neuroelectronics and Biooptics". JAMA Neurology 72, nr 7 (1.07.2015): 823. http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2015.0608.
Pełny tekst źródłaGo, Gyeong‐Tak, Yeongjun Lee, Dae‐Gyo Seo i Tae‐Woo Lee. "Organic Neuroelectronics: From Neural Interfaces to Neuroprosthetics". Advanced Materials 35, nr 12 (marzec 2023): 2300758. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202300758.
Pełny tekst źródłaVitale, Flavia, i Raghav Garg. "Novel materials and fabrication strategies for multimodal neuroelectronics". Brain Stimulation 16, nr 1 (styczeń 2023): 117. http://dx.doi.org/10.1016/j.brs.2023.01.014.
Pełny tekst źródłaDi Palma, Valerio, Andrea Pianalto, Michele Perego, Graziella Tallarida, Davide Codegoni i Marco Fanciulli. "Plasma-Assisted Atomic Layer Deposition of IrO2 for Neuroelectronics". Nanomaterials 13, nr 6 (8.03.2023): 976. http://dx.doi.org/10.3390/nano13060976.
Pełny tekst źródłaBourrier, Antoine, Anna Szarpak-Jankowska, Farida Veliev, Renato Olarte-Hernandez, Polina Shkorbatova, Marco Bonizzato, Elodie Rey i in. "Introducing a biomimetic coating for graphene neuroelectronics: toward in-vivo applications". Biomedical Physics & Engineering Express 7, nr 1 (4.12.2020): 015006. http://dx.doi.org/10.1088/2057-1976/ab42d6.
Pełny tekst źródłaGo, Gyeong‐Tak, Yeongjun Lee, Dae‐Gyo Seo i Tae‐Woo Lee. "Organic Neuroelectronics: From Neural Interfaces to Neuroprosthetics (Adv. Mater. 45/2022)". Advanced Materials 34, nr 45 (listopad 2022): 2270311. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202270311.
Pełny tekst źródłaGolabchi, Asiyeh, Kevin M. Woeppel, Xia Li, Carl F. Lagenaur i X. Tracy Cui. "Neuroadhesive protein coating improves the chronic performance of neuroelectronics in mouse brain". Biosensors and Bioelectronics 155 (maj 2020): 112096. http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2020.112096.
Pełny tekst źródłaZhao, Zifang, Claudia Cea, Jennifer N. Gelinas i Dion Khodagholy. "Responsive manipulation of neural circuit pathology by fully implantable, front-end multiplexed embedded neuroelectronics". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, nr 20 (10.05.2021): e2022659118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2022659118.
Pełny tekst źródłaOuellette, Mathieu, Jessy Mathault, Shimwe Dominique Niyonambaza, Amine Miled i Elodie Boisselier. "Electrochemical Detection of Dopamine Based on Functionalized Electrodes". Coatings 9, nr 8 (6.08.2019): 496. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9080496.
Pełny tekst źródłaBoriskov, Petr, i Andrei Velichko. "Switch Elements with S-Shaped Current-Voltage Characteristic in Models of Neural Oscillators". Electronics 8, nr 9 (22.08.2019): 922. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8090922.
Pełny tekst źródłaRodrigues, Fabiano de Abreu. "NEUROELETRÓNICO: COMUNICAÇÃO ENTRE NEURÔNIOS ARTIFICIAIS, CEREBRAIS E A INTERNET / NEUROELECTRONICS: COMMUNICATION BETWEEN ARTIFICIAL NEURONS, BRAINS, AND THE INTERNET". Brazilian Journal of Development 7, nr 2 (2021): 15766–71. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv7n2-276.
Pełny tekst źródłaDurand, D. "Neural Engineering". Methods of Information in Medicine 46, nr 02 (2007): 142–46. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1625395.
Pełny tekst źródłaRinklin, Philipp, i Bernhard Wolfrum. "Recent developments and future perspectives on neuroelectronic devices". Neuroforum 27, nr 4 (8.10.2021): 213–24. http://dx.doi.org/10.1515/nf-2021-0019.
Pełny tekst źródłaKim, Raeyoung, Nari Hong i Yoonkey Nam. "Gold nanograin microelectrodes for neuroelectronic interfaces". Biotechnology Journal 8, nr 2 (9.11.2012): 206–14. http://dx.doi.org/10.1002/biot.201200219.
Pełny tekst źródłaFrommherz, P. "Neuroelectronic Interfacing, its Nature and Implementation". Chemie Ingenieur Technik 78, nr 9 (wrzesień 2006): 1435. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200690098.
Pełny tekst źródłaBirmingham, John T., Dustin M. Graham i David L. Tauck. "Lymnaea stagnalis and the development of neuroelectronic technologies". Journal of Neuroscience Research 76, nr 3 (2004): 277–81. http://dx.doi.org/10.1002/jnr.20022.
Pełny tekst źródłaGuimerà-Brunet, Anton, Eduard Masvidal-Codina, Jose Cisneros-Fernández, Francesc Serra-Graells i Jose A. Garrido. "Novel transducers for high-channel-count neuroelectronic recording interfaces". Current Opinion in Biotechnology 72 (grudzień 2021): 39–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2021.10.002.
Pełny tekst źródłaRutten, W., J. M. Mouveroux, J. Buitenweg, C. Heida, T. Ruardij, E. Marani i E. Lakke. "Neuroelectronic interfacing with cultured multielectrode arrays toward a cultured probe". Proceedings of the IEEE 89, nr 7 (lipiec 2001): 1013–29. http://dx.doi.org/10.1109/5.939810.
Pełny tekst źródłaWolf, Nikolaus R., Pratika Rai, Manuel Glass, Frano Milos, Vanessa Maybeck, Andreas Offenhäusser i Roger Wördenweber. "Mechanical and Electronic Cell–Chip Interaction of APTES-Functionalized Neuroelectronic Interfaces". ACS Applied Bio Materials 4, nr 8 (4.08.2021): 6326–37. http://dx.doi.org/10.1021/acsabm.1c00576.
Pełny tekst źródłaZhang, Anqi, Emiri T. Mandeville, Lijun Xu, Creed M. Stary, Eng H. Lo i Charles M. Lieber. "Ultraflexible endovascular probes for brain recording through micrometer-scale vasculature". Science 381, nr 6655 (21.07.2023): 306–12. http://dx.doi.org/10.1126/science.adh3916.
Pełny tekst źródłaKuliasha, Cary A., i Jack W. Judy. "The Materials Science Foundation Supporting the Microfabrication of Reliable Polyimide–Metal Neuroelectronic Interfaces". Advanced Materials Technologies 6, nr 6 (3.05.2021): 2100149. http://dx.doi.org/10.1002/admt.202100149.
Pełny tekst źródłaZeck, G., i P. Fromherz. "Noninvasive neuroelectronic interfacing with synaptically connected snail neurons immobilized on a semiconductor chip". Proceedings of the National Academy of Sciences 98, nr 18 (28.08.2001): 10457–62. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.181348698.
Pełny tekst źródłaChang, C. H., S. R. Chang, J. S. Lin, Y. T. Lee, S. R. Yeh i H. Chen. "A CMOS neuroelectronic interface based on two-dimensional transistor arrays with monolithically-integrated circuitry". Biosensors and Bioelectronics 24, nr 6 (luty 2009): 1757–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2008.09.007.
Pełny tekst źródłaHai, Aviad, Joseph Shappir i Micha E. Spira. "Long-Term, Multisite, Parallel, In-Cell Recording and Stimulation by an Array of Extracellular Microelectrodes". Journal of Neurophysiology 104, nr 1 (lipiec 2010): 559–68. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00265.2010.
Pełny tekst źródłaFROMHERZ, P. "Three Levels of Neuroelectronic Interfacing: Silicon Chips with Ion Channels, Nerve Cells, and Brain Tissue". Annals of the New York Academy of Sciences 1093, nr 1 (1.12.2006): 143–60. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1382.011.
Pełny tekst źródłaHegel, Lena, Andrea Kauth, Karsten Seidl i Sven Ingebrandt. "Self-Assembling Flexible 3D-MEAs for Cortical Implants". Current Directions in Biomedical Engineering 7, nr 2 (1.10.2021): 359–62. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2021-2091.
Pełny tekst źródłaVanDersarl, Jules J., André Mercanzini i Philippe Renaud. "Integration of 2D and 3D Thin Film Glassy Carbon Electrode Arrays for Electrochemical Dopamine Sensing in Flexible Neuroelectronic Implants". Advanced Functional Materials 25, nr 1 (6.11.2014): 78–84. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201402934.
Pełny tekst źródłaWan, Jiandi, Sitong Zhou, Hing Jii Mea, Yaojun Guo, Hansol Ku i Brianna M. Urbina. "Emerging Roles of Microfluidics in Brain Research: From Cerebral Fluids Manipulation to Brain-on-a-Chip and Neuroelectronic Devices Engineering". Chemical Reviews 122, nr 7 (26.01.2022): 7142–81. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00480.
Pełny tekst źródłaPashkevich, S. G., i N. S. Serdyuchenko. "Glycosaminoglycans role in hippocampal neural networks interneuronal communications". Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus 64, nr 5 (5.11.2020): 590–98. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8323-2020-64-5-590-598.
Pełny tekst źródłaTrzpil-Jurgielewicz, Beata, Władysław Dąbrowski i Paweł Hottowy. "Analysis and Reduction of Nonlinear Distortion in AC-Coupled CMOS Neural Amplifiers with Tunable Cutoff Frequencies". Sensors 21, nr 9 (30.04.2021): 3116. http://dx.doi.org/10.3390/s21093116.
Pełny tekst źródłaQi, Yongli, Seung-Kyun Kang i Hui Fang. "Advanced materials for implantable neuroelectronics". MRS Bulletin, 24.05.2023. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-023-00540-5.
Pełny tekst źródłaKim, Giheon, Minki Hong, Yerim Lee i Jahyun Koo. "Biodegradable materials and devices for neuroelectronics". MRS Bulletin, 12.05.2023. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-023-00529-0.
Pełny tekst źródłaAndreeva, Natalia V., Eugeny A. Ryndin, Dmitriy S. Mazing, Oleg Y. Vilkov i Victor V. Luchinin. "Organismic Memristive Structures With Variable Functionality for Neuroelectronics". Frontiers in Neuroscience 16 (14.06.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2022.913618.
Pełny tekst źródła"Solution-Processed High-k Dielectric Films for Wearable Neuroelectronics". ECS Meeting Abstracts, 2018. http://dx.doi.org/10.1149/ma2018-01/26/1562.
Pełny tekst źródłaMikhaylov, Alexey N., Sergey A. Shchanikov, Vyacheslav A. Demin, Valeri A. Makarov i Victor B. Kazantsev. "Editorial: Neuroelectronics: towards symbiosis of neuronal systems and emerging electronics". Frontiers in Neuroscience 17 (7.06.2023). http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2023.1227798.
Pełny tekst źródłaDainow, Brandt. "Threats to Autonomy from Emerging ICTs". Australasian Journal of Information Systems 21 (26.11.2017). http://dx.doi.org/10.3127/ajis.v21i0.1438.
Pełny tekst źródłaBruno, Ugo, Anna Mariano, Daniela Rana, Tobias Gemmeke, Simon Musall i Francesca Santoro. "From neuromorphic to neurohybrid: transition from the emulation to the integration of neuronal networks". Neuromorphic Computing and Engineering, 22.03.2023. http://dx.doi.org/10.1088/2634-4386/acc683.
Pełny tekst źródłaAdewole, Dayo O., Mijail D. Serruya, John A. Wolf i D. Kacy Cullen. "Bioactive Neuroelectronic Interfaces". Frontiers in Neuroscience 13 (29.03.2019). http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2019.00269.
Pełny tekst źródłaSeo, Kyung Jin, Mackenna Hill, Jaehyeon Ryu, Chia-Han Chiang, Iakov Rachinskiy, Yi Qiang, Dongyeol Jang i in. "A soft, high-density neuroelectronic array". npj Flexible Electronics 7, nr 1 (22.08.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41528-023-00271-2.
Pełny tekst źródłaHofmann, Ulrich G., i Jeffrey R. Capadona. "Editorial: Bridging the Gap in Neuroelectronic Interfaces". Frontiers in Neuroscience 14 (3.06.2020). http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2020.00457.
Pełny tekst źródłaJiaxiang, Xue, i Liu Zhixin. "Advances and Development of Electronic Neural Interfaces". Journal of Computing and Natural Science, 5.07.2023, 147–57. http://dx.doi.org/10.53759/181x/jcns202303014.
Pełny tekst źródłaYang, Qianru, i X. Tracy Cui. "Advanced in vivo fluorescence microscopy of neural electronic interface". MRS Bulletin, 5.05.2023. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-023-00530-7.
Pełny tekst źródłaNella, Kevin T., Benjamin M. Norton, Hsiang-Tsun Chang, Rachel A. Heuer, Christian B. Roque i Akihiro J. Matsuoka. "Bridging the electrode–neuron gap: finite element modeling of in vitro neurotrophin gradients to optimize neuroelectronic interfaces in the inner ear". Acta Biomaterialia, sierpień 2022. http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2022.08.035.
Pełny tekst źródła