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电极阵列
用于创口诊疗一体化的亚毫米精度微电极阵列与光控载药系统
快速伤口组织原位评估和管理的技术,在生物研究和临床医疗领域具有广泛的应用前景。可穿戴/植入式系统能够提供诊断信息,跟踪愈合反应,并在各种炎症条件下对任何轻微却具有临床意义的病变做出及时的反应。然而,目前的方法通常仅能提供有限的传感点位和较低的空间分辨率(厘米),难以覆盖大面积的宏观伤口区域,从而限制了其在大尺度范围内进行精确生物体时空映射的应用。此外,理想的闭环伤口管理设计应具备无线控制、远程数据
MEMS
2024-12-01
28浏览
受折纸启发的软流体驱动技术,实现大面积皮质脑电极阵列植入
皮质脑电图(ECoG)是一种成熟的神经接口技术,通过电极阵列能够从皮层表面进行大面积神经记录。皮质脑电图通常用于癫痫发作定位,但是大面积皮质脑电图阵列的植入是一种高侵入性手术,需要进行大于植入面积的开颅手术才能部署该装置。据麦姆斯咨询报道,近日,英国剑桥大学(University of Cambridge)、牛津大学(University of Oxford)和意大利博洛尼亚大学(Universi
MEMS
2024-08-07
506浏览
多通道微针干电极阵列贴片,用于电生理信号的微创透皮记录
通过收集多通道电生理信号,可以全面了解电生理活动的空间分布和时间特征。这种方法有助于区分不同疾病的特征和模式,从而提高疾病诊断的准确性。微针阵列电极可以无痛穿透皮肤,并且减小电极与皮肤之间的阻抗;然而,目前的微针方法仅限于单通道,无法实现小面积区域内电生理信号的多通道采集。据麦姆斯咨询报道,近期,来自中山大学的研究人员采用降维制造工艺和集成方法,开发了一种多通道(32通道)微针干电极阵列(MMA)
MEMS
2024-06-27
616浏览
可拉伸微针电极阵列,用于肌电信号检测
可拉伸微针电极阵列可以穿透生物表层组织,并与组织的运动形变相适应,以微创的方式对生物体内部进行有针对性的传感和电刺激。这种技术提供了稳定的生物电子接口,从而提高了记录信号的质量,减少了组织损伤。在神经科学、组织工程及可穿戴生物电子等领域具有广泛的应用价值。然而,目前绝大多数微针都不具有可拉伸性,同时很难对微针电极的各种参数在单个器件层面进行定制化(例如定制化电极的长度分布、检测区域等)。这主要是因
MEMS
2024-05-10
652浏览
综述:面向闭环脑机接口的柔性高密度微电极阵列
柔性高密度微电极阵列(HDMEA)已成为闭环脑机接口(BMI)的关键组件,为记录、刺激提供高分辨率功能。这些柔性阵列相比刚性阵列更具优势,例如,减少接口和组织之间的不匹配,无惧微小运动,以及持续的长期性能等。微电极阵列(MEA)由紧密排列的微电极网格组成,可用于检测来自神经元的电生理信号或传递电脉冲以刺激神经活动。微电极阵列通常是闭环脑机接口不可或缺的组成部分,充当了解码神经信号并将电刺激传回大脑
MEMS
2024-05-04
728浏览
植入式超柔性微电极阵列,实现大规模单细胞水平的神经信号采集
据麦姆斯咨询报道,近期,Advanced Science期刊在线发表了题为“An Ultraflexible Electrode Array for Large-Scale Chronic Recording in the Nonhuman Primate Brain”的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心赵郑拓研究组与临港实验室李澄宇研究组合作完成。该研究通过构建适用于非人灵
MEMS
2023-11-02
1032浏览
利用双光子激光直写实现基于柔性衬底的3D电极阵列,可用于小动物神经记录
动物研究和人类临床器械需要新的高密度神经记录技术。虽然近年来出现了几种有前途的电极技术,但是关键的临床器械所需的器件必须能够高效制造。通常情况下,这意味着这些器件需要利用集成电路(IC)行业开发的薄膜工艺在洁净室中进行制造。虽然洁净室制造方法提供了所需的小型化和可扩展性,但薄膜器件本质上是平面的。新的研究表明,制造可以在体外进行三维(3D)神经记录的可折叠薄膜电极具有可行性。犹他阵列(Utah a
MEMS
2023-07-01
959浏览
新型柔性、表面粘附电极阵列,实现非侵入式颈部神经电图监测
人类颈椎(颈部)是自主神经系统的交汇点,这些神经系统紧密分布,包括迷走神经、交感神经以及副交感神经。颈动脉存在多源神经元信号,颈上神经节和胸交感神经节直接传输至皮肤、视觉、循环、呼吸和消化系统。鉴于颈部浅表的自主神经元结构对周围器官系统的强大控制,解码颈部神经信号以了解它们在人类健康和疾病中所扮演的角色,将对多种疾病诊疗产生重大影响。据麦姆斯咨询报道,近期,美国加州大学圣地亚哥分校(Univers
MEMS
2022-11-22
746浏览
上海微系统所研制集成多功能超柔性微电极阵列,实现神经调控与解析
近日,上海微系统所传感技术国家重点实验室采用微纳加工技术制备多通道超柔性微电极阵列并集成天然丝蛋白光纤组成的多功能探针(Silk-Optrode),该探针可实现大脑神经信号的精准调控与解析。相关研究成果以“A silk-based self-adaptive flexible opto-electro neural probe”为题于2022年11月8日发表在学术期刊Microsystems &
MEMS
2022-11-17
879浏览
植入式柔性多通道电极阵列,用于大脑神经信号研究
具有多根微丝的柔性多通道电极阵列(fMEA)因其机械刚度低而有望为大脑研究做出贡献,从而促进植入式器件的组织相容性并提高长期记录的稳定性。与传统的刚性微电极不同,柔性微电极具有良好的灵活性,可以实现按需植入全脑,适用于各种电生理实验,例如同时采集多个脑区的神经信号。但是,由于缺乏所需的刚度,将fMEA进行直接植入大脑是不可行的,必须使用其他材料或方法来辅助其植入。注射是一种很有前途的植入方法。然而
MEMS
2022-05-28
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