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用于構(gòu)建神經(jīng)退行性疾病模型的微流控類器官芯片研究進(jìn)展

微流控 ? 來(lái)源:微流控 ? 2024-05-19 09:33 ? 次閱讀
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隨著醫(yī)療保健技術(shù)的飛速發(fā)展,人類的預(yù)期壽命逐漸延長(zhǎng),老齡化人口也相應(yīng)增加,這使得神經(jīng)退行性疾?。∟D)的發(fā)病率呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。然而,傳統(tǒng)的動(dòng)物模型和2D細(xì)胞培養(yǎng)模型在模擬人類病理生理?xiàng)l件方面存在諸多不足,如無(wú)法準(zhǔn)確模擬復(fù)雜的病理?yè)p傷以及忽視多發(fā)性病例等問(wèn)題。

鑒于現(xiàn)有模型的這些局限性,我們迫切需要開(kāi)發(fā)更為先進(jìn)的體外模型。這些模型應(yīng)能夠準(zhǔn)確復(fù)制各種生理?xiàng)l件,多細(xì)胞類型和細(xì)胞間的相互作用,同時(shí)還應(yīng)具備實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和調(diào)控的能力。通過(guò)這樣的模型,我們可以更深入地研究ND的病理過(guò)程,為疾病的預(yù)防和治療提供更為有效的策略。

最近,一些替代培養(yǎng)系統(tǒng)如3D細(xì)胞培養(yǎng)、3D生物打印的組織工程和微流控技術(shù),作為傳統(tǒng)體外模型的替代品出現(xiàn),以提供更可靠和更具代表性的人體系統(tǒng)。其中,微流控技術(shù)能夠復(fù)制器官的關(guān)鍵元素,并精確控制生物化學(xué)和生物力學(xué)方面,為疾病研究提供了高通量、生理相關(guān)且成本效益高的解決方案。通過(guò)結(jié)合先進(jìn)的生物和工程技術(shù),基于芯片的體外建模正在擴(kuò)大其可能性,如使用2D和3D微流控芯片模擬ND。

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,來(lái)自韓國(guó)成均館大學(xué)(Sungkyunkwan University)等機(jī)構(gòu)的研究人員討論了使用微流控芯片建立ND模型的一般策略,并介紹了作為下一代先進(jìn)相關(guān)模型的類器官芯片。最后,研究人員概述了這些模型在學(xué)術(shù)和工業(yè)藥物開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用情況。總體而言,微流控芯片、干細(xì)胞和生物技術(shù)器件的整合有望為生物醫(yī)學(xué)研究以及ND診斷和治療方案的開(kāi)發(fā)提供有價(jià)值的見(jiàn)解。相關(guān)論文以“Neuropathogenesis-on-chips for neurodegenerative diseases”為題發(fā)表在Nature Communications期刊上。

基于微流控芯片的ND模型構(gòu)建方法

(1)選擇細(xì)胞源

人腦由眾多神經(jīng)元和非神經(jīng)元細(xì)胞構(gòu)成,從而形成復(fù)雜的神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)。腦血管細(xì)胞在疾病中扮演關(guān)鍵角色。每種腦細(xì)胞存在不同亞型,展現(xiàn)其復(fù)雜性。由于進(jìn)入人腦的限制,需要開(kāi)發(fā)具有區(qū)域特異性特征的源細(xì)胞方法,這在ND建模中尤為重要?,F(xiàn)有的ND體內(nèi)和體外動(dòng)物模型提供了有價(jià)值的見(jiàn)解,但存在局限性。外部方法和非哺乳動(dòng)物物種也被用于ND研究。人類胚胎干細(xì)胞(hESC)和誘導(dǎo)神經(jīng)分化方法也被用于模擬ND,但存在倫理問(wèn)題和其他需要改進(jìn)的方面。家族性和散發(fā)性患者來(lái)源的誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSC)是另一個(gè)候選細(xì)胞來(lái)源,能產(chǎn)生與人類相關(guān)的病理表型。盡管動(dòng)物模型發(fā)揮著重要作用,但人類患者來(lái)源的細(xì)胞更可能成為ND研究的可靠體外模型。

(2)選擇微流控芯片設(shè)計(jì)

芯片在大腦研究中被首次應(yīng)用于“Campenot室”系統(tǒng),用于研究神經(jīng)生長(zhǎng)因子對(duì)軸突生長(zhǎng)的影響。隨后,研究人員通過(guò)模擬大腦的不同層次細(xì)胞,將大腦的復(fù)雜特征轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單和小型化的系統(tǒng)。微流控芯片由多個(gè)用于細(xì)胞共培養(yǎng)的室組成,這些室通過(guò)微通道、多孔膜和相位波導(dǎo)連接,允許不同細(xì)胞群之間的直接或間接相互作用。這種芯片設(shè)計(jì)可以控制神經(jīng)突生長(zhǎng)方向、回路連接和大小,并創(chuàng)建不同類型的神經(jīng)元連接。此外,芯片上的閥門和外部因素可用于控制流體流動(dòng)和細(xì)胞環(huán)境,從而模擬不同濃度的化學(xué)物質(zhì)梯度,對(duì)疾病建模有重要作用。多孔膜基芯片作為隔室之間的接口,可以實(shí)現(xiàn)間接和直接的相互作用,用于模擬血腦屏障等結(jié)構(gòu)。這些設(shè)計(jì)提供了更多維度的交互,有助于深入研究大腦的復(fù)雜特征。

(3)監(jiān)控和分析步驟

微流控芯片在監(jiān)測(cè)和分析方面具有多個(gè)優(yōu)點(diǎn),如實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、多組學(xué)分析和整合生物傳感器等。大多數(shù)微流控芯片由透明光學(xué)材料制造而成,通過(guò)流體通道入口引入非常少量的染色染料和抗體可檢測(cè)生物標(biāo)志物,但需防污染和氣泡。集成生物傳感器可連續(xù)測(cè)量細(xì)胞特性,評(píng)估細(xì)胞響應(yīng)。芯片腦可測(cè)量血腦屏障完整性和神經(jīng)元電信號(hào)。芯片外分析工具可用于分析樣品。開(kāi)放芯片設(shè)計(jì)提供了更多優(yōu)勢(shì),如暴露于化學(xué)成分、簡(jiǎn)化收集和分析,但需注意流體流動(dòng)的可控性。

(4)ND發(fā)病機(jī)制建模的應(yīng)用

為了研究神經(jīng)相關(guān)疾病,可通過(guò)匹配的芯片設(shè)計(jì)復(fù)制相關(guān)解剖和生理單元。然而,現(xiàn)有的微流控芯片研究受限于細(xì)胞來(lái)源和2D靜態(tài)設(shè)計(jì),缺乏生理學(xué)相關(guān)性。2D系統(tǒng)無(wú)法模擬復(fù)雜的相互作用和生理?xiàng)l件,影響細(xì)胞的功能和體內(nèi)相關(guān)性。相比之下,3D細(xì)胞外基質(zhì)(ECM)凝膠提供了更真實(shí)的細(xì)胞環(huán)境,改善了細(xì)胞形態(tài)、遷移和信號(hào)傳導(dǎo),允許時(shí)間依賴性分化和神經(jīng)退行性變化。為了創(chuàng)造3D微環(huán)境,需要考慮ECM的特性,這些特性影響腦細(xì)胞行為和疾病機(jī)制。水凝膠已集成到微流控芯片中,以模擬更生理相關(guān)的腦組織環(huán)境。

ND芯片應(yīng)用案例

(1)阿爾茨海默?。?a target="_blank">AD)芯片

微流控芯片已廣泛應(yīng)用于AD發(fā)病機(jī)制的研究,包括Aβ和tau病變、線粒體功能障礙和神經(jīng)炎癥等,提供了傳統(tǒng)培養(yǎng)方法無(wú)法獲得的新見(jiàn)解。芯片可以實(shí)時(shí)可視化蛋白質(zhì)病變,并發(fā)現(xiàn)tau蛋白的傳播特性。同時(shí),微流控芯片可以模擬體內(nèi)動(dòng)態(tài)條件,如間質(zhì)流速和Aβ聚集體梯度形成,以研究Aβ對(duì)神經(jīng)元的毒性作用。此外,芯片還用于研究家族性AD特異性突變基因轉(zhuǎn)導(dǎo)的人類神經(jīng)祖細(xì)胞,以及星形膠質(zhì)細(xì)胞和致病蛋白在神經(jīng)炎癥中的作用。通過(guò)整合不同類型的細(xì)胞,芯片可以揭示神經(jīng)炎癥的分子機(jī)制。近年來(lái),研究還關(guān)注腦特征如血腦屏障和神經(jīng)血管單位在AD發(fā)病機(jī)制中的作用。微流控芯片與3D培養(yǎng)的結(jié)合,以及淋巴流動(dòng)模擬,為探索體內(nèi)類似條件提供了更多可能性。這些研究有望為AD的藥物篩選和治療策略提供新的線索。

(2)帕金森?。≒D)芯片

現(xiàn)有的PD芯片研究多集中在α-syn相關(guān)發(fā)病機(jī)制上,而涉及多巴胺能神經(jīng)元的研究較少。研究者利用微流控芯片模擬PD中多巴胺能神經(jīng)元凋亡和α-syn的傳播。芯片設(shè)計(jì)能清晰觀察α-syn纖維攝取及其在神經(jīng)元間的運(yùn)輸。研究還探討了α-syn低聚物對(duì)突變體PD患者神經(jīng)元的毒性。另外,通過(guò)微閥控制流體動(dòng)力學(xué)的芯片,成功演示了α-syn的攝取和擴(kuò)散。多室芯片能模擬神經(jīng)元間α-syn的傳播,并成功再現(xiàn)復(fù)雜神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。微流控芯片還應(yīng)用于研究多巴胺能神經(jīng)元在PD中的受損情況,血腦屏障在PD發(fā)病中的作用,以及星形細(xì)胞活性與血腦屏障功能障礙和炎癥的關(guān)系。

(3)肌萎縮側(cè)索硬化癥(ALS)芯片

基于新發(fā)現(xiàn)的遺傳因素,研究者開(kāi)發(fā)了嚙齒動(dòng)物模型來(lái)研究ALS,這些模型主要反映家族性ALS,并在體外揭示了與ALS相關(guān)的細(xì)胞過(guò)程功能障礙。盡管已存在研究有毒蛋白聚集和傳播的微流控芯片模型,但尚未有針對(duì)散發(fā)性ALS的特定模型。神經(jīng)炎癥是ALS的一個(gè)致病特征,微流控培養(yǎng)系統(tǒng)可用于模擬星形膠質(zhì)細(xì)胞對(duì)神經(jīng)元的影響。利用微流控芯片的區(qū)隔化元素,研究者共培養(yǎng)了肌細(xì)胞和運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元以研究ALS中的NMJ損傷。這些模型重現(xiàn)了ALS的某些特征,但使用人類特異性運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元和原始嚙齒動(dòng)物肌纖維時(shí)可能失去生理學(xué)相關(guān)性。其中一種定制的3D微流控芯片能夠共同培養(yǎng)患者來(lái)源的運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元球體和骨骼肌母細(xì)胞,并成功重現(xiàn)了ALS的某些病理過(guò)程。

(4)亨廷頓氏舞蹈癥(HD)芯片

微流控芯片在HD研究中的應(yīng)用相對(duì)較少。這些芯片主要模擬皮質(zhì)紋狀體網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)在HD中易受損。研究利用轉(zhuǎn)基因小鼠神經(jīng)元在芯片上探索mHTT對(duì)神經(jīng)回路的毒性。芯片設(shè)計(jì)允許觀察紋狀體神經(jīng)元退化和突觸減少,以及mHTT導(dǎo)致的運(yùn)輸缺陷。研究小組還利用芯片研究藥物靶標(biāo),如APT1抑制劑ML348,可改善運(yùn)動(dòng)缺陷和行為改變。此外,五室芯片模擬基底神經(jīng)節(jié)回路,展現(xiàn)不同細(xì)胞群間的連接。集成MEA的微流控芯片能實(shí)時(shí)分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)功能,檢測(cè)亨廷頓蛋白對(duì)回路的影響。電刺激微流控芯片是改進(jìn)方向之一,能重現(xiàn)并測(cè)量皮質(zhì)紋狀體回路的神經(jīng)元活動(dòng),但尚未應(yīng)用于HD研究。

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用于ND建模的微流控芯片示例

基于微流控芯片的體外3D模型

腦類器官能模擬不同細(xì)胞組成的疾病特異性腦區(qū)域,如前腦、中腦和后腦。研究人員使用多種方法模擬ND,但多限于家族病例。針對(duì)ND中不同腦區(qū)域間的相互作用,Pasca等人創(chuàng)建了組合類器官(腦組裝體),以更好地概括區(qū)域間的相互作用,并應(yīng)用于多種疾病模型。Kong等人開(kāi)發(fā)的融合皮質(zhì)血管集合體,可模擬系統(tǒng)性炎癥對(duì)AD神經(jīng)炎癥的加速作用。Rickner等人則生成了神經(jīng)-星形膠質(zhì)細(xì)胞組裝體,展現(xiàn)了一些病理變化,并對(duì)治療有反應(yīng)。然而,類器官模型在研究ND方面仍存在爭(zhēng)議,目前更適合模擬神經(jīng)發(fā)育障礙,但其在細(xì)胞組成、解剖特征和腦卷積方面的成熟結(jié)果也令人鼓舞。

近年來(lái),人們?cè)O(shè)計(jì)了多種類器官培養(yǎng)平臺(tái),旨在改善類器官的體內(nèi)特征、成熟度和均勻性,同時(shí)減少培養(yǎng)時(shí)間和勞動(dòng)量。這些平臺(tái)具備與免疫和血管成分合作的能力,并可配合生物成像和生物傳感器進(jìn)行有效分析。一些研究通過(guò)“一站式”微流控平臺(tái)解決了傳統(tǒng)類器官培養(yǎng)方案中的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了培養(yǎng)、維護(hù)和監(jiān)測(cè)的全程自動(dòng)化。此外,3D培養(yǎng)中的支架材料和微流控芯片設(shè)計(jì)也發(fā)揮了重要作用,促進(jìn)了類器官的成熟和特征發(fā)展。同時(shí),血管化和免疫相互作用的模擬對(duì)于進(jìn)一步表征腦類器官至關(guān)重要。微流控芯片還可以與生物成像設(shè)備和生物傳感器集成,實(shí)現(xiàn)精確的監(jiān)測(cè)和分析。

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具有代表性的片上類器官設(shè)計(jì)

基于微流控芯片的體外模型在藥理學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用前景

(1)ND藥物開(kāi)發(fā)面臨的挑戰(zhàn)

盡管在疾病理解和技術(shù)創(chuàng)新方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,但開(kāi)發(fā)非傳染性疾病的有效治療方法仍具挑戰(zhàn)性。最近AD治療有所突破,但新藥的有效性僅針對(duì)特定階段,且Aβ-抗抗體在人類認(rèn)知中的效果存在爭(zhēng)議。考慮到ND的多因素和異質(zhì)性,仍需更多努力擴(kuò)大藥物有效性。此外,開(kāi)發(fā)過(guò)程需成本效益高且省時(shí)。過(guò)去AD藥物開(kāi)發(fā)投入巨大但成果有限,失敗原因包括干預(yù)時(shí)機(jī)不當(dāng)、生物標(biāo)志物不足和研究模型不準(zhǔn)確。家族性基因工程小鼠模型存在局限性,不能完全復(fù)制ND特征,且長(zhǎng)期保存昂貴耗時(shí)。因此,將研究轉(zhuǎn)向更生理相關(guān)的人類細(xì)胞體外模型,結(jié)合新藥特征,有望降低成本和時(shí)間,產(chǎn)生更具代表性的測(cè)試結(jié)果。

(2)微流控芯片在制藥行業(yè)中的應(yīng)用

近二十年來(lái),體外模型在學(xué)術(shù)界逐漸發(fā)展,但制藥行業(yè)尚未采納微流控芯片。隨著FDA政策轉(zhuǎn)向使用更多人類相關(guān)模型進(jìn)行藥物測(cè)試,學(xué)術(shù)界和制藥行業(yè)開(kāi)始使用芯片上的器官和基于器官的模型。一些大型制藥公司已使用類器官和微流控芯片提高藥物篩選準(zhǔn)確性。全球也在努力將學(xué)術(shù)成果轉(zhuǎn)化為制藥行業(yè),利用標(biāo)準(zhǔn)化和可重復(fù)的藥物篩選方法。美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院?jiǎn)?dòng)了贈(zèng)款項(xiàng)目,驗(yàn)證用于藥物測(cè)試的組織芯片平臺(tái),包括復(fù)制腎臟、肝臟和血腦屏障的微生理系統(tǒng),以提高其應(yīng)用的可靠性、可重復(fù)性、穩(wěn)健性和吞吐量。

(3)用于學(xué)術(shù)層面藥物篩選的微流控芯片

制藥行業(yè)在解決可重復(fù)性和可擴(kuò)展性問(wèn)題上持續(xù)努力,同時(shí)學(xué)術(shù)領(lǐng)域也在芯片上進(jìn)行潛在ND藥物成分的藥物篩選和毒性研究。許多公司提供微流控芯片供研究人員用于疾病機(jī)制、藥物篩選和毒性的研究。一些研究小組已經(jīng)利用這些芯片對(duì)先前被拒絕的候選藥物進(jìn)行了重新評(píng)估。此外,單層培養(yǎng)方法常用于藥物發(fā)現(xiàn),但3D細(xì)胞培養(yǎng)和患者來(lái)源的類器官被認(rèn)為能提供更接近體內(nèi)特征的模型,有望提高臨床預(yù)測(cè)性。學(xué)術(shù)界已經(jīng)開(kāi)始將類器官應(yīng)用于藥物發(fā)現(xiàn)研究,這些研究不僅評(píng)估了藥物對(duì)功能性3D共培養(yǎng)的影響,還評(píng)估了藥物通過(guò)內(nèi)皮細(xì)胞(EC)屏障的傳遞。新型類器官培養(yǎng)藥物篩選平臺(tái)也展現(xiàn)出患者源性類器官在ND藥物篩選中的潛力。

(4)先進(jìn)微流控芯片在制藥行業(yè)的應(yīng)用前景

全球合作努力整合微流控芯片與先進(jìn)技術(shù),有望徹底改變制藥行業(yè)。類器官芯片和多器官芯片系統(tǒng)在藥物發(fā)現(xiàn)中起關(guān)鍵作用,從靶標(biāo)識(shí)別到臨床前篩選,甚至可用于臨床階段決定患者亞型的有效治療。然而,實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)需克服可靠性、可重復(fù)性、兼容性等技術(shù)和工業(yè)挑戰(zhàn),同時(shí)需要定義驗(yàn)證和建?;鶞?zhǔn)。先進(jìn)的芯片系統(tǒng)能驗(yàn)證藥物對(duì)神經(jīng)病理的影響,測(cè)量功能變化,為ND提供臨床相關(guān)評(píng)估。多器官芯片平臺(tái)可測(cè)試藥物作用機(jī)制、安全性等,減少動(dòng)物模型依賴,提供更具代表性、成本效益和準(zhǔn)確的結(jié)果?;颊邅?lái)源的細(xì)胞源可促進(jìn)有效治療發(fā)展。未來(lái),微流控芯片將為腦類器官和組裝體翻譯及ND藥物發(fā)現(xiàn)和個(gè)性化醫(yī)療發(fā)展做出貢獻(xiàn),盡管面臨生物、技術(shù)和商業(yè)挑戰(zhàn),但微流控芯片和分子生物物理技術(shù)有望促進(jìn)對(duì)ND發(fā)病機(jī)制的理解,減少對(duì)動(dòng)物模型的依賴。

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用于藥物開(kāi)發(fā)的片上ND的未來(lái)展望

綜上所述,該論文探討了利用先進(jìn)的體外系統(tǒng)來(lái)模擬不同類型的神經(jīng)退行性疾病,為生物醫(yī)學(xué)研究和藥物開(kāi)發(fā)提供了寶貴的見(jiàn)解。傳統(tǒng)的2D和靜態(tài)條件下的微流控芯片在模擬神經(jīng)退行性疾病時(shí)存在生理學(xué)上的局限性,而采用3D細(xì)胞外基質(zhì)凝膠可以提供細(xì)胞更多的機(jī)械結(jié)構(gòu)和生化信號(hào),從而改善細(xì)胞形態(tài)、遷移行為、信號(hào)傳導(dǎo)和基因表達(dá)等方面的相關(guān)性。此外,文中還提到了神經(jīng)退行性疾病的病理生理機(jī)制,如Tau蛋白的傳播和聚集,以及細(xì)胞外基質(zhì)對(duì)疾病發(fā)生發(fā)展的重要性。本綜述有助于讀者更好地了解神經(jīng)退行性疾病研究領(lǐng)域的最新進(jìn)展和未來(lái)發(fā)展方向。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46554-8

審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:綜述:用于構(gòu)建神經(jīng)退行性疾病模型的微流控類器官芯片研究進(jìn)展

文章出處:【微信號(hào):Micro-Fluidics,微信公眾號(hào):微流控】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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    HUIYING漸凍癥(ALS)的機(jī)理概述ALS是一種進(jìn)行性神經(jīng)退行性疾病,其核心病理機(jī)制是上層及下層運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元的選擇性死亡,導(dǎo)致肌肉無(wú)力、萎縮和癱瘓。該疾病涉及多種分子機(jī)制,包括谷氨酸
    的頭像 發(fā)表于 11-15 12:57 ?469次閱讀
    漸凍癥如何真正意義有效無(wú)創(chuàng)<b class='flag-5'>神經(jīng)</b>調(diào)控?

    東南大學(xué)光電與傳感集成團(tuán)隊(duì):集成寬頻電阻抗譜的芯片實(shí)現(xiàn)衰老線蟲(chóng)多維度器官感測(cè)

    for Simultaneous monitoring of Multi-organ Degradation along C. elegans Aging ”的論文。該研究將線蟲(chóng)操控與寬頻電阻抗譜傳感集成于
    的頭像 發(fā)表于 11-05 19:59 ?6046次閱讀
    東南大學(xué)光電與傳感集成團(tuán)隊(duì):集成寬頻電阻抗譜的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>實(shí)現(xiàn)衰老線蟲(chóng)多維度<b class='flag-5'>器官</b>感測(cè)

    構(gòu)建CNN網(wǎng)絡(luò)模型并優(yōu)化的一般化建議

    通過(guò)實(shí)踐,本文總結(jié)了構(gòu)建CNN網(wǎng)絡(luò)模型并優(yōu)化的一般化建議,這些建議將會(huì)在構(gòu)建高準(zhǔn)確率輕量級(jí)CNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型方面提供幫助。 1)避免單層
    發(fā)表于 10-28 08:02

    脈沖神經(jīng)元模型的硬件實(shí)現(xiàn)

    會(huì)發(fā)生泄漏而降低。 以下公式 用來(lái)計(jì)算LIF模型的膜電勢(shì) 其中表示神經(jīng)元的膜電勢(shì),vrest 代表神經(jīng)元復(fù)位電位,為時(shí)間常數(shù)。是權(quán)重和輸入脈沖的乘累加,結(jié)果再與膜電勢(shì)相加。當(dāng)神經(jīng)
    發(fā)表于 10-24 08:27

    在Ubuntu20.04系統(tǒng)中訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的一些經(jīng)驗(yàn)

    網(wǎng)絡(luò)模型。 我們使用MNIST數(shù)據(jù)集,訓(xùn)練一個(gè)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)模型,用于手寫(xiě)數(shù)字識(shí)別。一旦模型被訓(xùn)練并保存,就可以
    發(fā)表于 10-22 07:03

    多光譜圖像顏色特征用于茶葉分類的研究進(jìn)展

    多光譜成像技術(shù)結(jié)合顏色特征分析為茶葉分類提供了高效、非破壞性的解決方案。本文系統(tǒng)綜述了該技術(shù)的原理、方法、應(yīng)用案例及挑戰(zhàn),探討了其在茶葉品質(zhì)分級(jí)、品種識(shí)別和產(chǎn)地溯源中的研究進(jìn)展,并展望了未來(lái)發(fā)展方向
    的頭像 發(fā)表于 10-17 17:09 ?730次閱讀
    多光譜圖像顏色特征<b class='flag-5'>用于</b>茶葉分類的<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗(yàn)】+神經(jīng)形態(tài)計(jì)算、芯片

    幾年神經(jīng)元計(jì)算及芯片的重大進(jìn)展。 一、云端使用的神經(jīng)形態(tài)計(jì)算與
    發(fā)表于 09-17 16:43

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗(yàn)】+可期之變:從AI硬件到AI濕件

    想到,除了研究大腦的抽象數(shù)學(xué)模型外,能否拋棄傳統(tǒng)的芯片實(shí)現(xiàn)方式,以化學(xué)物質(zhì)和生物組件、材料及相關(guān)現(xiàn)象來(lái)構(gòu)建人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或提取其功能來(lái)
    發(fā)表于 09-06 19:12

    電壓放大器驅(qū)動(dòng)液滴芯片關(guān)鍵功能實(shí)現(xiàn)研究

    實(shí)驗(yàn)名稱: 電壓放大器在液滴芯片的功能研究中的應(yīng)用 研究方向:
    的頭像 發(fā)表于 07-30 14:24 ?866次閱讀
    電壓放大器驅(qū)動(dòng)液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>關(guān)鍵功能實(shí)現(xiàn)<b class='flag-5'>研究</b>

    基于細(xì)胞控的阻抗測(cè)試解決方案

    基于細(xì)胞控的阻抗測(cè)試技術(shù),作為一種新興的技術(shù),結(jié)合了芯片技術(shù)與電阻抗譜(EIS)技術(shù),廣泛應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 07-02 11:07 ?1410次閱讀
    基于細(xì)胞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的阻抗測(cè)試解決方案

    無(wú)刷電機(jī)小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)方法的研究

    摘要:論文通過(guò)對(duì)無(wú)刷電機(jī)數(shù)學(xué)模型的推導(dǎo),得出轉(zhuǎn)角:與三相相電壓之間存在映射關(guān)系,因此構(gòu)建了一個(gè)以三相相電壓為輸人,轉(zhuǎn)角為輸出的小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)角預(yù)測(cè),并采用改進(jìn)遺傳算法來(lái)訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與參數(shù),借助
    發(fā)表于 06-25 13:06

    雙重驅(qū)動(dòng)的新型直線電機(jī)研究

    摘罷:大行程、高精度,同時(shí)易于小型化的移動(dòng)機(jī)構(gòu)是先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域要解決的關(guān)鍵問(wèn)題之一,綜述了現(xiàn)有宏/雙重驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)和直線超聲電機(jī)的研究進(jìn)展和存在問(wèn)題,提出了一種宏雙重驅(qū)動(dòng)新型直線壓電電機(jī),使其既能
    發(fā)表于 06-24 14:17

    基于芯片的化學(xué)反應(yīng)器性能優(yōu)化方法

    隨著芯片技術(shù)的不斷發(fā)展,其在化學(xué)反應(yīng)器中的應(yīng)用也日益廣泛?;?b class='flag-5'>微芯片的化學(xué)反應(yīng)器性能優(yōu)
    的頭像 發(fā)表于 06-17 16:24 ?725次閱讀

    芯片的封合工藝有哪些

    芯片封合工藝旨在將芯片的不同部分牢固結(jié)合,確保芯片內(nèi)部流體通道的密封性和穩(wěn)定性,以實(shí)現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 06-13 16:42 ?924次閱讀
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