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技術類別
    • 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • X-BCI 無線腦機介面裝置

      未來科技館 X-BCI 無線腦機介面裝置

      團隊開發了以高採樣率 (30 kHz) 和多通道記錄多個小鼠大腦及其小腦的神經元動作電位的設備,以加速神經退行性疾病發病機制的研究。 該團隊希望將多通道 BCI 設備和腦電波技術擴展到更多的神經退行性疾病生物標誌物分析,幫助藥廠探索神經退行性疾病的發病機制,幫助新藥開發和臨床診斷。
    • 透視大腦技術:全腦光學刺激成像與神經迴路建模

      未來科技館 透視大腦技術:全腦光學刺激成像與神經迴路建模

      結合自行架設之精準神經激發系統,以及具有毫秒解析度觀察神經動態行為的影像系統,我們可獲取大體積腦組織中的神經迴路上下游的連結編碼方式,並以此資料建立精確的神經網路計算模型。我們已在果蠅後級視覺系統上驗證此技術,並將應用於其它如老鼠之較大型物種上。此技術預期可大幅增進我們對大腦複雜運作原理之理解。