Вышедшие номера
Техника корпусирования мультиэлектродных матриц с помощью технологий 3D-печати
Министерство образования и науки Российской Федерации, FSRM, 2024-0001
Бойцова Н.А.1, Абелит А.А.1, Верлов Н.А.2, Ступин Д.Д.1
1Академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра " Курчатовский институт", Гатчина, Ленинградская обл., Россия
Email: natab2002@yandex.ru
Поступила в редакцию: 2 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 10 июля 2026 г.
Принята к печати: 10 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 21 сентября 2026 г.

Предложена оптимизированная технология для ручного корпусирования мультиэлектродных матриц - ключевого звена большинства биоэлектронных приборов. Разработанная технология заключается в использовании методов 3D-печати для изготовления колец чашек Петри матриц, а также для создания специальных направляющих рамок для них, которые упрощают установку самих колец на мультиэлектродные массивы и снижают таким образом риск их повреждения. Рассмотрены как основные артефакты, возникающие при установке колец на матрицы с помощью их приклеивания полидиметилсилоксаном, так и методы борьбы с ними. Дополнительно в представлен метод долгосрочного хранения смеси полидиметилсилоксана с отвердителем, который заключается в охлаждении заполненного ею шприца до -80 oC. Полученные результаты позволяют снизить стоимость производства биоэлектронных приборов и тем самым расширить область их применения как в практической медицине, так и в прикладной биоинженерии. Ключевые слова: мультиэлектродные матрицы, кольца чашек Петри, 3D-печать, полидиметилсилоксан.
  1. D.D. Stupin, E.A. Kuzina, A.A. Abelit. ACS Biomater. Sci. Engineer., 7 (6), 1962 (2021)
  2. V.V. Neroev, Yu.S. Astakhov, M.M. Lobanova, D.D. Stupin. Russ. Ophthalmological J., 11 (3), 3 (2018)
  3. W.G. Jiang (editor). Electric cell-substrate impedance sensing and cancer metastasis (Springer Science \& Business Media, 2012), v. 17
  4. A. Tanwar, H.A. Gandhi, D. Kushwaha, J. Bhattacharya. Mater. Today Chem., 26, 101153 (2022)
  5. M.O. Heuschkel, C. Wirth, E.-M. Steidl, B. Buisson. Development of 3-D Multi-Electrode Arrays for Use with Acute Tissue Slices. In M. Taketani, M. Baudry (editors) Advances in Network Electrophysiology: Using Multi-Electrode Arrays (Springer, 2006), p. 69-111
  6. M. Bisio, A. Pimashkin, S. Buccelli, J. Tessadori, M. Semprini, T. Levi, I. Colombi, A. Gladkov, I. Mukhina, A. Averna, V. Kazantsev, V. Pasquale, M. Chiappalone. Closed-loop systems and in vitro neuronal cultures: Overview and applications. In M. Chiappalone, V. Pasquale, M. Frega (editors). In Vitro Neuronal Networks: From Culturing Methods to Neuro-Technological Applications (Springer, 2019), p. 351-387
  7. A. Nouran, S. Weidlich, S. Seyock, F. Brings, A. Yakushenko, A. Offenhausser, B. Wolfrum. NPJ Flexible Electron., 2 (1), 15 (2018)
  8. N.A. Filatov, A.A. Evstrapov, A.S. Bukatin. Micromachines, 12, 662 (2021). DOI: 10.3390/mi12060662
  9. D.D. Stupin, N.A. Boitsova, P.M. Dubina, N.A. Verlov, A.A. Abelit. St. Petersburg Polytechnic University J.: Phys. Mathem., 75 (3.1), 320 (2024)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.