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초전기 효과는 온도가 변할 때(가열 및 냉각 중 모두) 결정 표면에 전하가 나타나는 것입니다. 이 효과는 오랫동안 알려져 왔으며 어쨌든 햇빛에 의한 가열에 대한 전기석의 반응은 F. Epinus (1762)와 I. Wilke (1768)에 의해 연구되었습니다. 방사선 수신기로서 초전기는 매우 높은 감도를 가지며, 방사선 플럭스의 가변 성분에만 반응하고 매우 넓은 주파수 범위를 갖습니다.

초전기의 주요 응용 분야는 적외선, 자외선, 밀리미터파 및 온도 측정과 같은 다양한 주파수의 방사선을 감지하고 측정하는 것입니다. 초전기는 야간 투시 장치, 도난 경보기, 화재 경보기 및 다양한 물리적 장치에 사용됩니다.

초전기의 특성은 초전기 계수 γm으로, 온도가 1도 변할 때 결정 표면의 전위 변화를 결정합니다. 예를 들어, 1x1x1cm 크기의 산화 아연 입방체에서 온도가 750도 변하면 10000V의 전위가 나타나고 동일한 황산 트리글리신 결정에는 10V가 나타납니다. 이러한 전기 신호의 에너지는 매우 작음(각각 XNUMX-7 및 10-4 J), 그러나 최신 전기 계측기(연산 증폭기 포함)를 사용하면 이 예외적으로 높은 감도를 사용할 수 있습니다.

다양한 초전기의 비교 특성이 표에 나와 있습니다. 여기서 R은 재료의 밀도, γm은 초전기 계수, S는 마이크로미터 단위의 파동 전송 스펙트럼 범위입니다.

초전 효과

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작은 바늘 모양의 돌출부가 있는 나노구조는 유전자 편집, 암 치료 또는 신체의 줄기 세포 발달 모니터링을 위해 특별히 설계된 분자인 "화물"을 편리하고 빠르게 전달할 수 있도록 세포벽에 작은 구멍을 만들 수 있습니다.

세포막을 통해 화학 물질을 세포로 운반한다는 아이디어는 새로운 것이 아닙니다. 오늘날에는 여러 가지 전달 방법이 있지만 단점이 있습니다. 한 가지 방법은 전기천공법입니다. 그 본질은 세포막에 있는 전류의 도움으로 분자(예: DNA 또는 단백질)가 침투할 수 있는 구멍을 생성한다는 것입니다. .

또 다른 방법은 바이러스의 도움으로 분자를 세포벽에 전달하는 것입니다. 이 방법은 또한 바이러스 자체, 질병 매개체와 같이 완전한 자신감을 불러일으키지 않습니다. 또한 이러한 전략은 면역 세포 작업에 적합하지 않습니다.

스탠포드 대학의 과학자 팀이 개발한 새로운 방법은 첫 번째와 마찬가지로 전류를 사용하지만 훨씬 더 섬세하게 작동합니다. 전류가 켜지면 얇은 "바늘"이 있는 나노구조가 세포막에 작은 "구멍"을 남겨 분자가 통과할 수 있고 손상을 일으키지 않습니다. 동시에 전류는 특정 위치에 집중되고 또한 분자를 원하는 "입력"으로 보내어 프로세스의 정확성과 속도를 보장합니다. 분자를 세포로 전달하는 데 20초 밖에 걸리지 않습니다.

이 방법은 마우스 뇌 세포와 인간 세포를 세 번 테스트했으며 두 경우 모두 긍정적인 결과를 보였습니다. 이제 개발의 저자들은 면역 세포에 대한 방법을 테스트할 계획입니다. 그들이 성공하면 면역 요법을 몇 단계 발전시킬 것입니다.

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