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公开(公告)号:CN116473564A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310394130.7
申请日:2023-04-13
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明公开提供一种用于临床脑功能定位的多位点钨丝微电极、制备方法及使用方法。所述多位点钨丝微电极由内到外依次包括钨丝、钨丝绝缘层、钨丝外接柔性绝缘基底层、金属导电层、以及导电层上方的绝缘层,金属导电层包括用于检测神经电生理信号和神经电化学信号的检测位点,对电极、参比电极、导线和焊盘。检测位点,对电极和参比电极与焊盘通过导线连接。本发明所得电极生物相容性好、不易变形或折断。检测稳定,且检测位点尺寸小,能满足细胞水平检测。检测位点围绕钨丝360°排列,可最大程度获取脑区神经信息,从而有效实现临床脑功能精准定位,对于临床神经疾病精准诊断治疗有着重大意义。
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公开(公告)号:CN116211311A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211455978.8
申请日:2022-11-21
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明公开一种电生理检测和电刺激空间认知细胞的微纳电极阵列,包括:电生理检测位点、电屏蔽位点、电刺激位点、电生理导线、电刺激导线、焊盘位点、焊盘导线和基底;电生理检测位点在电刺激位点和电屏蔽位点之间;电屏蔽位点内设置电生理检测位点和电刺激位点;焊盘导线与电生理导线和电刺激导线相连;电生理检测位点、电屏蔽位点、电刺激位点、电生理导线、电刺激导线、焊盘位点和焊盘导线均在基底上;该电极阵列使位置细胞的电生理检测和电刺激能同步进行,电屏蔽位点使电刺激的范围控制在检测位点附近,电生理检测位点阻抗低,电刺激位点可承受电压和电流高,电刺激范围可控,对脑组织损伤小,适合对动物的位置细胞进行电生理检测和电刺激。
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公开(公告)号:CN116271534A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310326745.6
申请日:2023-03-30
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: A61N1/36
摘要: 本发明公开提供一种用于非人灵长类动物脑深部核团双模功能定位和精准电刺激的神经微探针。其由基底层,金属导电层、以及绝缘层构成,所述导电层包括检测位点组以及刺激位点。本发明采用应力相反的双绝缘层同时干法刻蚀硅基底层背面氧化硅材料,平衡不同材料应力的差别,克服了加长版硅微探针的工艺技术难点,解决了非人灵长类动物的硅探针长宽比大导致探针易弯曲以及机械应力小的问题。检测位点通过修饰纳米金属材料和聚合物抗干扰离子膜获取双模信号作为定位标志进行功能定位。检测位点排布于电刺激正极和电刺激负极之间,使刺激范围控制在检测位点附近从而实现精准电刺激。本发明可为脑深部电刺激治疗帕金森等疾病提供一种新的研究手段和方法。
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公开(公告)号:CN118266942A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410396766.X
申请日:2024-04-03
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明公开了一种检测刺激用微电极及制备方法,用于提取灵长类动物脑深部单细胞神经信息,所述微电极由内到外依次包括金属电极丝,薄膜绝缘层,绝缘内套管,金属电刺激内套管,绝缘外套管,和金属支撑屏蔽外套管;其中金属电极丝、金属电刺激内套管尾端引出接口,用于连接神经信号检测刺激设备,金属支撑屏蔽外套管用于固定和屏蔽噪声。本发明的微电极其植入端长度可达到200 mm以上,可以达到灵长类动物脑深部核团,实现灵长类动物脑深部神经信息检测。
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公开(公告)号:CN116459444A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310508489.2
申请日:2023-05-08
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明公开一种三维精准电刺激诱导休眠的神经信息检测双面微电极阵列,包括:双面的电生理检测位点、电屏蔽位点、电刺激位点、电生理导线、电刺激导线、焊盘位点、焊盘导线和基底;电生理检测位点在电刺激位点和电屏蔽位点之间;焊盘导线与电生理导线和电刺激导线相连;电生理检测位点、电屏蔽位点、电刺激位点、电生理导线、电刺激导线、焊盘位点和焊盘导线均在基底上;正反面电极的排布镜像相同;该电极阵列能同步探测电刺激诱导休眠下的神经细胞电生理信号,电屏蔽点使电刺激的范围控制在检测位点附近,电生理检测点阻抗低,电刺激点可承受高电压和高电流,电刺激范围可控且贴合脑区三维形状,适合对动物的神经细胞进行电生理检测和电刺激。
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公开(公告)号:CN118177815A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410396894.4
申请日:2024-04-03
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: A61B5/294 , A61B5/293 , A61B5/383 , A61B5/388 , A61B5/263 , A61B5/00 , A61B5/22 , A61N1/05 , C23C16/40 , C23C16/56 , B23K26/362
摘要: 本发明公开提供一种临床用检测调控一体化多位点钨基微电极阵列及制备方法,用于临床脑深部电刺激术中,包括:基底层、导电层和绝缘层;钨片及其上方沉积刚性绝缘材料联合作为基底层,金属导电层形成于基底层上,用于检测单细胞尺度神经信息实现脑深部核团的定位并进行原位刺激,绝缘层形成于除检测位点所在区域之外的基底层上。本公开可实现临床脑深部核团精准定位及原位调控,结合微加工工艺和飞秒激光刻蚀工艺,可以实现临床脑疾病电刺激精准调控治疗和探究疾病治疗机制。
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公开(公告)号:CN117426775A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311476173.6
申请日:2023-11-08
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明公开提供用于人脑深部的细胞分辨率钨基微电极阵列及制造方法,涉及临床神经电极领域,用于对人脑深部脑区神经元的电生理信号检测和记录,包括:钨基微电极阵列尖端、接地位点、电生理信号检测位点、引线、焊盘位点、钨基微电极阵列基底。在制造过程中,使用生物相容性高且硬度优越的长条型钨棒作为基材,通过MEMS工艺在钨棒的四面加工出接地位点、电生理信号检测位点、引线以及焊盘位点。由于阵列中的电生理位点分辨率极高,能够捕捉单个神经元的放电活动。在信号检测过程中,本发明可以确定信号源相对于钨棒电极的具体方向,从而实现在人脑深部进行大尺度且多方向的信号记录,以及精确的脑区定位。
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公开(公告)号:CN117322884A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311305545.9
申请日:2023-10-10
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: A61B5/293 , A61B5/263 , A61B5/268 , A61B5/266 , A61B5/265 , A61N1/05 , A61N1/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种用于癫痫疾病的长期在体双向微纳电极阵列及其制备方法,自下而上包括基底层、导电层、绝缘层。微纳电极阵列包含多个检测位点、参比位点、一个电极刺激位点和地位点,所有位点经过导电层中的导线连接到后端焊盘,所有覆盖在绝缘层下的位点和焊盘经过刻蚀绝缘层开窗暴露,用于信号检测和电气连接。检测位点分布在电极四柄的尖端,跨越整个检测脑区,调控位点位于特定脑区。在电极位点上形成含有生长因子和消炎药物的导电水凝胶层改善电极在体性能。本发明可以长期检测癫痫下特定脑区的单细胞动作电位和电化学信号并进行电刺激调控,有利于了解癫痫下电生理和电化学信号的变化过程,实现对癫痫疾病诊断的同时靶向调控。
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公开(公告)号:CN116746935A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310719286.8
申请日:2023-06-16
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明公开多层双向信号传输结构的柔性神经电极及制备方法,包括基底绝缘层,至少两层的信号传输层,中间绝缘层和封装绝缘层;其中,所述的中间绝缘层位于所述的信号传输层之间;所述的信号传输层以粘附/种子层金属‑导电层金属‑粘附/种子层金属按照三明治结构堆叠而成;所述的中间绝缘层和封装绝缘层在其下所有层的信号检测位点和焊盘正投影处绝缘层开窗。本发明还公开了所述多层信号传输结构柔性神经电极的制作方法。本发明采用信号传输层3D堆叠的结构,减小了电极的植入宽度的同时,增加检测位点数量;既减小对植入脑组织的损伤,也提高了检测通量,有助于实现啮齿类动物、灵长类动物等大脑高密度高分辨率的神经信号长期采集。
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公开(公告)号:CN115956917A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211587440.2
申请日:2022-12-06
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: A61B5/293 , A61B5/268 , B23K3/08 , B23K101/42
摘要: 本发明提供一种用于人和非人灵长类动物脑深部探测的柔性传感器,包括柔性电极和柔性印刷电路板(柔性PCB);其中柔性电极包括植入端和焊盘区,植入端长度50–70毫米,分布着检测位点,焊盘区分布着焊盘,检测位点用于探测神经信号,焊盘用于和柔性PCB焊接,检测位点和焊盘由导线连接;柔性电极层级结构包括基底层、导电层和绝缘层,其中基底层和绝缘层为聚对二甲苯柔性薄膜,导电层由铬层和金层构成。本发明还公开了所述柔性传感器的焊接方法,使用焊锡定点热熔方法焊接柔性电极和柔性PCB。该焊接方法可以实现焊点的精确对准与紧密连接,传感器导通率良好,而且能够避免柔性传感器破裂变形。本发明制备的柔性传感器柔韧性强,透明度高,植入损伤小,能够对人和非人灵长类动物的大脑神经信号进行长期探测。
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