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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:18:47 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询介绍MEMS技术制造的各种结构件，如微弹簧、微针、微齿轮等。</description>
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<title>结构件</title>
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<title>结构件</title>
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<description>麦姆斯咨询介绍MEMS技术制造的各种结构件，如微弹簧、微针、微齿轮等。</description>
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<title><![CDATA[“音臂式”MEMS微线圈，构建新一代神经调控探针架构]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202602/13868.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0225/thumb_150_150_20260225103107555.jpg border='0' /><br />研究人员提出了一种基于微机电系统（MEMS）技术的“音臂式”微线圈设计，该设计针对垂直皮层植入进行了优化，其悬臂长度为800 & 181;m，横截面较小，兼顾了机械强度以及适用于双光子显微镜（TPM）的微型化特点。]]></description>
<pubDate>2026-02-25 10:28:34</pubDate>
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<title><![CDATA[浙江大学开发可寻址微针阵列，用于血糖监测与胰岛素按需释放]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202511/13745.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1127/thumb_150_150_20251127030338598.jpg border='0' /><br />该研究开发了一种创新的多通道复用血糖监测与按需胰岛素释放微针阵列平台，实现了精确的人体血糖控制。该系统采用独立可寻址的微针传感器阵列进行冗余血糖监测，结合电化学触发的胰岛素释放微针阵列，通过智能手机接口实现实时血糖调节。]]></description>
<pubDate>2025-11-27 15:00:59</pubDate>
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<title><![CDATA[多尺寸微电极阵列结合微电穿孔，有效记录细胞内动作电位]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202505/13411.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0517/thumb_150_150_20250517024021279.jpg border='0' /><br />记录具有电生理学特性的细胞动作电位（AP）对于理解亚细胞功能原理以及推进药物开发具有重要意义。利用微加工技术制造的微电极阵列（MEA）可以同时对多个细胞进行长期记录，而且可以在微电极阵列上直接进行细胞培养，提高了用户友好性。]]></description>
<pubDate>2025-05-17 14:38:17</pubDate>
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<title><![CDATA[具有高拉伸性且可定制的微针电极阵列，可用于脑机接口和电化学传感]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202505/13400.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0510/thumb_150_150_20250510085826882.jpg border='0' /><br />研究人员提出了一种制造高度可拉伸且可定制的微针电极阵列的方法，并通过采用水凝胶-化学蚀刻实现了对电极检测区域的方便调控。该微针电极阵列在脑机接口的电生理传感，皮肤间质液的电化学传感以及神经和肌肉的电刺激等方向都有潜在应用。]]></description>
<pubDate>2025-05-10 08:55:32</pubDate>
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<title><![CDATA[结构可重新编程的磁性超构材料，推动生物医学和软体机器人领域创新]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202505/13395.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0508/thumb_150_150_20250508081804295.jpg border='0' /><br />这一磁性超构材料的突破标志着向创造可重构机械结构迈出了重要一步，这种结构在机器人、防撞击和航空航天工程等领域非常有用。研究人员表示，这种结构的应用潜力是无限的。]]></description>
<pubDate>2025-05-08 08:16:13</pubDate>
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<title><![CDATA[集成碳涂层微电极的神经探针，实现多模态神经递质传感]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202504/13380.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0419/thumb_150_150_20250419045200220.jpg border='0' /><br />研究团队提出一种创新的碳涂层技术，将传统神经电极转化为适用于快速扫描循环伏安法（FSCV）的稳定碳涂层微电极（CCM），可实现具有优异可扩展性和多模态兼容性的神经递质传感。]]></description>
<pubDate>2025-04-19 16:49:53</pubDate>
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<title><![CDATA[先进无源3D生物电子技术赋能心脏电生理研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202504/13379.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0419/thumb_150_150_20250419042413283.jpg border='0' /><br />本综述了无源3D微纳器件的制造、几何架构和穿透策略，重点介绍了无源3D微纳器件在药物筛选和疾病建模方面的应用。此外，这项研究还总结了从心脏电生理研究到心血管临床实践开发无源微纳生物电子器件面临的现有挑战和未来机遇。]]></description>
<pubDate>2025-04-19 16:21:45</pubDate>
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<title><![CDATA[集成微电极的植入式纳米光子神经探针，用于光刺激和电生理记录]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202504/13378.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0419/thumb_150_150_20250419035524230.jpg border='0' /><br />研究人员通过代工厂制造了集成微电极和纳米光子电路的植入式硅神经探针，该探针能够发射出经过设计的光束模式，且具有足够高的功率，从而激发从细胞尖峰到全网络响应的神经活动。]]></description>
<pubDate>2025-04-19 15:50:50</pubDate>
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<title><![CDATA[利用皮内微针进行患者医疗记录和mRNA治疗]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202503/13330.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0321/thumb_150_150_20250321042933904.jpg border='0' /><br />研究人员利用可溶解微针贴片（MNP）开发了一种强大的患者医疗记录保存（OPMR）技术，该贴片将封装在聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）微颗粒中的量子点（QD）近红外（NIR）荧光染料送入皮肤，以编码医疗信息。这]]></description>
<pubDate>2025-03-21 16:25:13</pubDate>
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<title><![CDATA[基于叉指电极的微针传感器，实现血管内皮生长因子的微创连续监测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202501/13239.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0118/thumb_150_150_20250118102848858.jpg border='0' /><br />研究人员开发了基于叉指电极的微针，专门用于血管内皮生长因子（VEGF）原位阻抗传感，VEGF是多种临床疾病中的关键生物标志物。这项研究通过结合微创采样的优势和先进的阻抗传感功能，旨在改善患者监测和治疗效果。]]></description>
<pubDate>2025-01-18 22:26:22</pubDate>
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<title><![CDATA[超构材料为工业过程的感应加热提高能效]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202409/13018.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0901/thumb_150_150_20240901075529576.jpg border='0' /><br />斯坦福大学的研究人员为内部反应器结构创造了一种称为超构材料挡板的新设计。研究团队将这些结构重新想象为加热过程本身的组成部分。他们的新挡板由导电陶瓷制成的3D晶格组成，可以通过兆赫兹频率的磁感应加热。]]></description>
<pubDate>2024-09-01 07:51:39</pubDate>
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<title><![CDATA[用于糖尿病闭环管理的可穿戴微针贴片]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202408/13004.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0825/thumb_150_150_20240825094429524.jpg border='0' /><br />北京大学设计了一种用于糖尿病管理的可穿戴、可快速制造、稳定性增强型闭环装置。该装置是基于聚苯乙烯（PS）空心微针制造而成。其工作电极和参比 对电极都是通过在微针表面印刷石墨烯复合墨水构建而成。]]></description>
<pubDate>2024-08-25 09:32:11</pubDate>
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<title><![CDATA[人工智能驱动声学超构材料设计，同时提供降噪与通风]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202408/12974.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0813/thumb_150_150_20240813103139510.jpg border='0' /><br />韩国釜山国立大学的研究人员利用基于进化深度学习的逆向设计方法，开发了一种复杂的声学超构材料。研究人员开发的通风声学谐振器（VAR）超构材料可以同时降低噪音并提供通风。]]></description>
<pubDate>2024-08-13 10:30:07</pubDate>
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<title><![CDATA[受折纸启发的软流体驱动技术，实现大面积皮质脑电极阵列植入]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202408/12955.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0802/thumb_150_150_20240802043018775.jpg border='0' /><br />研究人员将柔性薄膜电极阵列与软体机器人概念相结合，实现了一种可通过集成流体驱动器改变形状的大面积皮质脑电图装置。研究表明，具有32个电极的装置可使用受折纸启发的折叠技术封装成压缩状态，并通过小钻孔开颅手术植入，然后在大脑表面展开以覆盖大面积的皮质。]]></description>
<pubDate>2024-08-02 16:28:17</pubDate>
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<title><![CDATA[多通道微针干电极阵列贴片，用于电生理信号的微创透皮记录]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202406/12833.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0609/thumb_150_150_20240609115032569.jpg border='0' /><br />研究人员采用降维制造工艺和集成方法，开发了一种多通道（32通道）微针干电极阵列（MMA）贴片装置。该装置可无痛透皮记录皮下组织的电生理信号，包括脑电图（EEG）、肌电图（EMG）和心电图（ECG）信号。]]></description>
<pubDate>2024-06-09 11:21:30</pubDate>
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<title><![CDATA[有望替代玻璃的聚合物超构材料：透光、降温、私密还能自清洁]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202405/12809.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0527/thumb_150_150_20240527090508731.jpg border='0' /><br />这种超构材料（metamaterial）能透射阳光，无需额外能源就能保持更舒适的室内环境，还能像荷叶一样进行自我清洁。]]></description>
<pubDate>2024-05-27 21:02:09</pubDate>
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<title><![CDATA[用于显示器和传感器的可调谐彩色薄膜]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202404/12716.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0407/thumb_150_150_20240407112103949.jpg border='0' /><br />印度科学研究所研究团队开发出一种柔性可调谐彩色薄膜，该薄膜不需要任何颜料，仅凭其物理结构的变化就可呈现出明亮的颜色。当其被拉伸时，薄膜的颜色随着机械变形而发生变化。]]></description>
<pubDate>2024-04-07 23:19:29</pubDate>
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<title><![CDATA[基于微针贴片的高时空分辨率透皮给药系统]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202401/12589.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0120/thumb_150_150_20240120101728971.jpg border='0' /><br />时空按需贴片的高时空分辨率和按需药物释放特性使其成为模型动物脑研究的先进工具，特别是在研究神经回路映射和神经活动与行为之间的因果关系方面。]]></description>
<pubDate>2024-01-20 22:15:19</pubDate>
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<title><![CDATA[新型微针可监测黑色素瘤的治疗反应]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202308/12307.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0826/thumb_150_150_20230826110433319.jpg border='0' /><br />该方法集成了微创、无痛的微针平台，能够从皮肤深层吸收细胞周围含有生物标志物的液体，同时采用超灵敏的单分子检测方法（如分子免疫阵列（singlemoleculearray，Simoa））检测罕见的但与疾病相关的生物标志物，新的检测方法灵敏度远高于传统方法。]]></description>
<pubDate>2023-08-26 11:03:03</pubDate>
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<title><![CDATA[自供电酶联微针贴片，用于糖尿病创面的防疤痕愈合]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/structure_202307/12243.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0723/thumb_150_150_20230723042335765.jpg border='0' /><br />该自供电酶联微针贴片不仅可以降低局部血糖浓度并产生电生理信号，而且具有较高的生物相容性和抗菌性能，可以快速促进糖尿病创面愈合，有效防止疤痕组织的形成，在糖尿病创面修复领域具有广阔的应用前景。]]></description>
<pubDate>2023-07-23 16:21:54</pubDate>
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