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9 p, 943.7 KB Graphene field-effect transistors for in vitro and ex vivo recordings / Kireev, D. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Zadorozhnyi, I. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Qiu, T. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Sarik, D. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Brings, F. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Wu, T. (Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology) ; Seyock, S. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Maybeck, V. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Lottner, M. (Technische Universität München. Walter Schottky Institut) ; Blaschke, Benno M (Technische Universität München. Walter Schottky Institut) ; Garrido, Jose (Technische Universität München. Walter Schottky Institut) ; Xie, X. (Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology) ; Vitusevich, S. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Wolfrum, B. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse) ; Offenhäusser, A. (Jülich Forschungszentrum. Institut für Biologische Informationsprozesse)
Recording extracellular potentials from electrogenic cells (especially neurons) is the hallmark destination of modern bioelectronics. While fabrication of flexible and biocompatible in vivo devices via silicon technology is complicated and time-consuming, graphene field-effect transistors (GFETs), instead, can easily be fabricated on flexible and biocompatible substrates. [...]
2017 - 10.1109/TNANO.2016.2639028
IEEE Transactions on Nanotechnology, Vol. 16, issue 1 (Jan. 2017) , p. 140-147  

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