Pesquisa
Texto pesquisado: John RogersOs pesquisadores divulgaram todas as instruções necessárias para que outras equipes construam suas próprias sondas neurais
wireless.
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Controlar equipamentos com a "força do pensamento" não é mais algo limitado aos laboratórios.
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A câmera digital hemisférica tem um campo de visão grande-angular e produz imagens nítidas, sem aberrações.
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Cientistas criaram LEDs do tamanho de neurônios, pequenos o suficiente para serem injetados diretamente no cérebro.
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Vários circuitos eletrônicos esticáveis já foram apresentados, mas faltava a bateria para alimentá-los.
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Uma nova classe de circuitos eletrônicos projetada para ser implantada no corpo humano degrada-se por completo depois de cumprir sua tarefa.
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Mais do que isso, a pele eletrônica poderá colocar nas mãos dos médicos recursos que hoje exigem instrumentos cirúrgicos separados.
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Além de monitorar a saúde do paciente, o circuito eletrônico flexível agora pode atuar sobre o corpo humano.
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Os circuitos eletrônicos são montados sobre uma fina camada de plástico solúvel em água, que é aplicado à pele como se fosse um adesivo.
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O cateter contém em sua superfície um circuito eletrônico flexível que lhe dá a capacidade de executar todas as funções necessárias à cirurgia em um único passo.
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"Estamos nos inspirando no olho humano, mas queremos ir além do olho humano," afirmam os cientistas. Um olho com zoom parece uma boa ideia.
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Os pequenos LEDs implantáveis poderão viabilizar tatuagens que acendem, mas servirão a fins mais úteis, como implantes capazes de monitorar a saúde.
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Cientistas criaram um eletrodo para ler os sinais cerebrais que é feito à base de seda e praticamente funde-se no lugar sem causar danos, dando esperança para novos tratamentos para a epilepsia e para as lesões da coluna vertebral.
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Nem bem as telas com LEDs orgânicos (OLEDs) começaram a chegar ao mercado, equipando equipamentos portáteis, e os LEDs inorgânicos tradicionais resolveram dar a volta por cima.
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Além da retina biônica, torna-se possível fazer painéis solares que acompanham a superfície dos prédios ou automóveis e uma série de implantes biomédicos que poderão incorporar os circuitos eletrônicos seguindo o formato do corpo humano.
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Pesquisadores inspiraram-se em nossa retina para construir um novo sensor digital curvo que, como o olho humano, consegue capturar imagens em grandes ângulos sem qualquer distorção.
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A tecnologia permitirá imprimir circuitos eletrônicos sobre materiais plásticos, gerando telas verdadeiramente flexíveis e "peles eletrônicas" capazes de revestir um avião inteiro para monitorar a formação de fissuras em sua fuselagem.
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Cientistas conseguiram fabricar circuitos integrados flexíveis, que podem ser colados ao redor de estruturas com formatos complexos, como esferas e até partes do corpo humano.
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Para demonstrar o funcionamento dos transistores de nanotubos de carbono em condições reais, cientistas construíram um nanorrádio que funciona unicamente com esses componentes nanoeletrônicos ultra-eficientes.
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Cientistas desenvolveram uma nova forma de silício - o material com que são feitos os chips de computador - que é totalmente elástica. Os circuitos têm o formato de uma onda, podendo ser esticados.
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