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多尺寸微电极阵列结合微电穿孔,有效记录细胞内动作电位
记录具有电生理学特性的细胞动作电位(AP)对于理解亚细胞功能原理以及推进药物开发具有重要意义。对于心肌细胞尤其如此,因为与细胞外场电位(FP)相比,AP信号能提供更丰富的细胞功能信息。AP持续时间、去极化率和复极化时间等关键参数,是预测心肌细胞心律失常的重要指标。细胞内AP可捕捉心肌细胞收缩过程中与时间相关的膜电位变化,从而量化快速去极化和复极化率。此外,细胞内AP的变化与心脏的兴奋传导和收缩功能
MEMS
2025-05-22
238浏览
微电极阵列及器官芯片
据麦姆斯咨询报道,2025年5月23日至5月25日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所副研究员葛玉卿将参加《第70期“见微知著”培训课程:微电极及生物医疗应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:微电极阵列及器官芯片授课老师简介:葛玉卿,博士,中国科学院上海微系统与信息技术研究所副研究员。她长期从事医工交叉和生化传感领域研究工作,主要研究方向包括微纳生物传感、微生理系统、环境传感器件的研制和应用
MEMS
2025-05-20
158浏览
复旦大学等在超柔性神经电极阵列方面取得重大突破
来源:复旦大学附属中山医院脑机接口(BCI)是神经科学、生物医学、物理学等多项前沿技术的融合。植入式BCI被评为世界十大医疗创新技术之一,也是Nature发布的2024年值得关注的七项技术之一,因其能促进神经功能康复(让瘫痪的患者行走、让失语的患者讲话)、实现精准的神经功能调控等一系列应用前景,在医疗领域的发展正突飞猛进。如何微创、精准、高效地获得神经元信号并进行刺激和调控,是BCI技术中的一项关
MEMS
2025-05-19
468浏览
柔性视网膜微电极阵列接口,用于光传感和图像识别
来源:上海电力大学电子与信息工程学院近日,上海电力大学秦伦明老师与中国科学院上海微系统与信息技术研究所孙鎏炀老师共同指导的硕士研究生路云晓,在柔性微电极阵列的研究工作中斩获重大突破。相关研究成果在国际顶级会议《IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems》上发表,并进行了口头汇报。该论文第一作者为上海电力大学电信
MEMS
2025-05-18
138浏览
微电极阵列及生物电阻抗检测
据麦姆斯咨询报道,2025年5月23日至5月25日,东南大学教授朱真将参加《第70期“见微知著”培训课程:微电极及生物医疗应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:微电极阵列及生物电阻抗检测授课老师简介:朱真,博士,东南大学教授、MEMS教育部重点实验室副主任、无锡校区管委会副主任。他本科、硕士毕业于东南大学电子科学与工程学院,博士毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich),从事电子、微
MEMS
2025-05-15
143浏览
用于电生理微电极阵列的低成本多模态测试平台
微电极阵列(MAE)是研究细胞电生理学的重要工具之一,电极设计和材料已成为微电极阵列日益重要的性能驱动因素。目前正在进行的研究工作不断对各种电极形状、尺寸和材料进行创新。广泛的设计和制造参数空间为优化性能和功能拓展提供了丰富的机会,但由于缺乏辅助设计工作的可预测的仿真软件,这给微电极开发人员带来了挑战。微电极原型开发通常需要制造、经验评估和反复优化,这一过程成本高昂。因此,开发高效的硬件测试方案对
MEMS
2025-05-13
142浏览
具有高拉伸性且可定制的微针电极阵列,可用于脑机接口和电化学传感
可拉伸微针电极阵列可以穿透生物表层组织,并适应组织的运动形变,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)。这主要是因为制
MEMS
2025-05-12
224浏览
3D打印微电极阵列,用于神经电信号检测
研究概述随着神经科学领域的快速发展,研究人员需要更灵活、更高效的工具来记录大脑中的电生理活动。然而,现有的电生理记录设备存在着定制性不足、覆盖范围有限、脆弱性和成本高昂等问题,限制了其应用范围。针对该问题,卡内基梅隆大学的Rahul P. Panat和Eric A. Yttri教授团队在《Science Advances》期刊上发表了“CMU Array: A 3D nanoprinted, fu
MEMS
2025-05-10
154浏览
面向电-光神经接口的透明超薄金μECoG电极阵列
透明电-光神经接口技术能够同时实现高空间分辨率的显微成像以及高时间分辨率的电记录与刺激。然而,制造具有出色电化学性能的透明、柔性和机械性能稳定的神经电极仍面临挑战。据麦姆斯咨询报道,近日,韩国大邱庆北科学技术院(DGIST)、首尔大学(Seoul National University)和澳大利亚新南威尔士大学(UNSW Sydney)等机构的研究人员组成的团队使用六边形金属-聚合物配体与EDTA
MEMS
2025-05-08
303浏览
穿戴式/植入式微针电极阵列及生物医疗应用
据麦姆斯咨询报道,2025年5月23日至5月25日,北京大学教授李志宏将参加《第70期“见微知著”培训课程:微电极及生物医疗应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:穿戴式/植入式微针电极阵列及生物医疗应用授课老师简介:李志宏,博士,现任北京大学集成电路学院教授,博士生导师。他于1992年和1997年分别在北京大学获微电子学与固体电子学学士和博士学位,同年留校工作。2000年~2004年在美国康奈
MEMS
2025-05-06
343浏览
综述:融合电生理和电化学传感的柔性微电极阵列
神经通信涉及化学信号和电信号的协同作用,其中神经递质在不同的时间尺度上运作并相互作用,以实现特定大脑功能的调控。要加深对这些错综复杂交流机制的理解,需要多模态植入式神经探针——其能够长期稳定地同步监测多个大脑区域的电生理信号和多种神经递质在不同时间尺度的化学动态变化。通过阐明电信号和化学信号之间的相互作用机制,这些信号在神经和精神疾病发病机制中的作用,以及电刺激神经传递和神经调控功效的基础机制,神
MEMS
2025-05-05
315浏览
北京大学:基于超薄柔性微电极阵列的神经探针,变革神经科学和脑机接口领域
来源:学校共青团,综合整理自新华社近期,我国科学家研发高通道神经探针实现猕猴全脑尺度神经活动监测。神经探针是一种用来记录神经活动的针状电极传感器,是脑科学研究和脑机接口中的核心技术。北京大学研究人员通过技术创新成功研发一种高密度、高通道的神经探针,在国际上首次实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。其单根探针上集成了1024个可同时记录的神经信号通道,达到国际领先水平。该成果发表于国际学术期
MEMS
2025-04-27
496浏览
基于微针电极阵列的可穿戴连续血糖监测技术厂商Biolinq完成新一轮1亿美元融资
据麦姆斯咨询报道,近期,可穿戴连续血糖监测技术厂商Biolinq宣布完成新一轮1亿美元C轮融资,由Alpha Wave Ventures领投。本轮融资主要用于支持Biolinq推进首款自主式皮下血糖监测传感器在美国上市并实现商业化。Biolinq的这款可穿戴生物传感器通过嵌入皮肤表层下的电化学微针电极阵列实现连续血糖监测功能。Biolinq血糖监测技术(左)vs. 目前市面上主流技术(右)用于皮下
MEMS
2025-04-24
860浏览
连接神经元和数字世界的脑机接口:植入式微电极阵列的机遇
在哈佛医学院(Harvard Medical School)相识二十年之后,两位校友走在利用微创脑机接口植入物改善人类健康的前沿。回到20多年前:当时Craig Mermel正紧张地等待着他的哈佛医学院入学面试,一则关于火星探测器的报纸头条引起了他的注意。那是2004年1月,这艘航天器刚刚结束了为期七个月的航行,登陆了这颗红色星球。这则新闻引发了Craig Mermel和另一位忐忑不安的入学申请者
MEMS
2025-04-24
379浏览
首家!Precision植入式脑机接口薄膜电极阵列获得FDA批准
美国植入式脑机接口公司Precision Neuroscience于4月18日宣布,其脑机接口植入系统的一个核心组件Layer 7皮质接口(植入式脑机接口薄膜电极阵列)已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。植入式脑机接口薄膜电极阵列Precision公司的Layer 7皮质接口——成为同类脑机接口系统中第一个获得FDA全面批准的产品,标志着从实验性神经技术向临床现实的转变。Layer 7皮质
MEMS
2025-04-23
678浏览
微灵医疗开启基于柔性电极阵列的植入式脑机接口临床研究
全国多家医院加入首轮术中应用据麦姆斯咨询获悉,在11月闭幕的2024年度中国脑机接口产业联盟全会上,深圳微灵医疗科技有限公司(简称"微灵医疗") 披露了已开启的植入式脑机接口临床研究。以北京宣武医院为代表的全国十余家知名三甲医院对该项目给予了大力支持。在各方专家的指导下,目前该研究已在华北、华中、华南、西北和西南等地区的重点医疗机构有序开展,首轮术中应用研究进展顺利。在华中科技大学同济医学院附属同
MEMS
2024-12-24
660浏览
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
369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
761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
1054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
1206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
1129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
1205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
1122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
955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
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