Cantitate/Preț
Produs

Sensor Technology in Neuroscience

Autor Michael Thompson, Larisa-Emilia Cheran, Saman Sadeghi
en Limba Engleză Hardback – 14 aug 2013

Observăm că Sensor Technology in Neuroscience se adresează în mod prioritar studenților la neuroștiințe și chimie analitică, dar și cercetătorilor care caută o sinteză tehnică a modului în care biosenzorii pot monitoriza activitatea neurală complexă. Apreciem rigoarea cu care Michael Thompson și echipa sa abordează o problemă tehnică persistentă: dificultatea conectării traductoarelor la populații întregi de celule, nu doar la unități izolate. Cartea extinde cadrul propus de Microelectrode Biosensors de Stéphane Marinesco prin trecerea de la monitorizarea moleculelor electroactive la analiza comportamentului neural colectiv pe substraturi variate. Structura volumului este una progresivă, pornind de la chimia de suprafață a neuronilor și avansând spre dispozitive microelectronice și rețele de microelectrozi. Un element distinctiv este capitolul dedicat câmpurilor vibraționale și nanoprobelor Scanning Kelvin, care oferă o perspectivă fizică rar întâlnită în manualele standard de biologie. Comparativ cu Advances in Network Electrophysiology, care se concentrează pe instrumente computaționale, lucrarea de față pune accent pe interfața fizică și chimică dintre creier și implanturile artificiale. Deși autorul Michael Thompson este cunoscut pentru lucrări în psihologia copilului precum Raising Cain, această contribuție academică în cadrul RSC Publishing subliniază polivalența sa în mediul universitar, de data aceasta în domeniul biosenzorilor. Textul este echilibrat prin includerea a 40 de ilustrații (color și alb-negru) care facilitează înțelegerea mecanismelor de transducție, esențiale pentru viitorul nanoneuromedicinii și al rețelelor neuronale biologice utilizate în inteligența artificială.

Citește tot Restrânge

Preț: 104151 lei

Preț vechi: 121107 lei
-14%

Puncte Express: 1562

Carte disponibilă

Livrare economică 05-19 mai


Specificații

ISBN-13: 9781849733793
ISBN-10: 1849733791
Pagini: 250
Ilustrații: 10 colour illustrations, 30 black & white illustrations
Dimensiuni: 163 x 238 x 18 mm
Greutate: 0.49 kg
Editura: RSC Publishing

De ce să citești această carte

Recomandăm această lucrare oricărui cercetător care dorește să înțeleagă trecerea de la studiul neuronului individual la monitorizarea rețelelor neurale complexe. Cititorul câștigă o viziune clară asupra modului în care microelectronica și nanotehnologia pot fi integrate în diagnosticarea clinică și neuroprotezare. Este un instrument esențial pentru a înțelege viitorul interfețelor creier-mașină, oferind soluții concrete pentru provocările actuale legate de aderența celulară și semnalizarea electrică.


Despre autor

Michael Thompson este un cercetător și academician cu o activitate vastă, având contribuții notabile atât în domeniul științelor aplicate, cât și în psihologie. În lucrarea Sensor Technology in Neuroscience, el își valorifică expertiza în biosenzori, fiind un pionier în studiul populațiilor neurale. Alături de Larisa-Emilia Cheran și Saman Sadeghi, acesta a colaborat strâns cu specialiști în neurofiziologie pentru a dezvolta tehnologii de transducție capabile să genereze semnale electrice precise din sistemele biologice. Deși numele său apare și în contextul unor lucrări de referință în psihologia educațională, Thompson rămâne o figură centrală în departamentele de chimie analitică prin cercetările sale asupra interfețelor bio-electronice.


Descriere scurtă

Biosensor technology has rapidly expanded into a wide variety of applications in the last few years. Such fields include clinical diagnostics, environmental chemistry, drug discovery and pathogen detection, to name but a few. The structure of these sensors is based on the intimate combination of a biological entity with a transducer capable of generating an electrical signal to provide information on the biological system being studied. Until now there has been a limited treatment of the study of whole cells (as a biological component) due to the difficulty in connecting transducers to cell populations. This book focuses on several aspects of neural behaviour both in vitro and in vivo, and for the first time, the detection of populations of neurons (rather than single cells) will be presented. The fundamental behaviour and characterization of neurons on various substrates, using a variety of electronic devices such as transistors and microelectrode arrays will be discussed. Future perspectives discussed in the book include artificial intelligence using biological neural networks and nanoneuromedicine. The authors have considerable experience in biosensor technology, and have pioneered the study of neural populations using biosensors in collaboration with neurophysiologists and neuroendrocrinologists. This book will be invaluable to university neuroscience and analytical chemistry departments and students, academics and physicians will benefit from its accessible style and format.

Cuprins

Introduction; Surface Chemistry of Neurons on Substrates; Detection using Microelectronic Devices; Microelectrode Arrays and Light Addressable Potentiometric; Vibrational Fields - Acoustic Physics, Scanning Kelvin Nanoprobe; The Interface Between Brain and Artificial Implants; Future Perspectives

Notă biografică

Dr. Sub Reddy (C.Chem. MRSC) obtained his first class degree in Chemistry from the University of Manchester. He received his Ph.D. in Membrane-based Electrochemical Biosensing from the same University (1996). His post-doctoral research interests have included the development of quartz crystal-based biosensors, operating in the liquid phase (University of Wales, Bangor; 1994-1997) and the development of application-specific odour sensors (UMIST, Manchester; 1997-1998). Dr. Reddy is, at present, Senior Lecturer in Applied Analytical Chemistry in the Faculty of Health and Medical Sciences at the University of Surrey. Current research interests include the development of smart, permselective and biocompatible molecular imprinted polymers and membrane materials for the sensor/sample interface and the advancement of smart materials-based electrochemical, quartz crystal and optical sensors for medical, food and environmental applications. He is particularly interested in developing hydrogel-based molecularly imprinted polymers (HydroMIPs) for the determination of protein markers and other biomarkers and construction of biosensors.