在猪体内进行慢性心电图记录的符合形的凸电极网
Minghao Wang1,2, Hao Jiang1, Chuner Ni1
1MOE Engineering Research Center of Smart Microsensors and Microsystems, School of Electronics and Information, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou, China.
Microsystems & nanoengineering
|March 17, 2026
概括
一个新的灵活的,可拉伸的电皮质图 (ECoG) 电极,具有凸起的设计,可以改善与大脑的合规接触. 这项创新使得持续的,高质量的神经信号记录能够用于神经疾病的诊断和治疗.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 高质量的心电图 (ECoG) 信号对于诊断和治疗神经系统疾病至关重要.
- 传统的ECoG电极缺乏灵活性和符合动态,轮的大脑皮层.
- 由于运动和复杂的大脑结构,现有的电极面临机械不匹配和信号质量的挑战.
研究的目的:
- 开发一种灵活,可拉伸的ECoG电极,具有凸起的设计,以克服传统电极的局限性.
- 评估新型电极的机械稳定性,符合性和电化学性能.
- 为了证明电极在体内长期获得高质量的神经信号的能力.
主要方法:
- 进行机械模拟以评估应力分布.
- 循环电压测量和机械拉力测试评估了电化学稳定性和伸展性.
- 在体内动物实验中,使用猪进行了记录ECoG信号的实验,记录了大面积和长时间的ECoG信号.
主要成果:
- 可拉伸电极设计有效地减少了电极与组织接口的应力.
- 电极表现出对大脑皮层的合规附着,并在拉伸过程中保持电化学稳定性.
- 与平面电极相比,凸电极表现出增强的附着性和减少的背景噪声.
- 连续,高质量的ECoG信号记录在22x22mm2面积超过5周的猪.
结论:
- 开发的灵活,可拉伸的ECoG电极具有凸起的设计,为神经记录提供了显著的优势.
- 这项技术为神经学应用中的长期高准确度ECoG监测提供了一个有希望的解决方案.
- 电极的符合性和稳定性为改善大脑疾病的诊断和治疗铺平了道路.


