韩国首尔国立大学等机构的科学家成功开发出一种新型帐篷状电极。这款传感设备能以微创方式部署到人脑表面并自行展开,收集脑电图和其他神经生理学数据。该设备使用后能在人体内自然降解而不会留下任何残留物。相关论文发表于最新一期《自然·电子》杂志。
传统电极需颅骨切除手术植入,可能引发肿胀、出血、脑脊液漏出等并发症。残留电极还可能引起免疫反应或感染,需二次手术移除。最新研究开发的帐篷状电极有望为这些问题提供解决方案。
该电极部分采用形状记忆聚合物制成。这是一种柔性材料,被拉入或挤压到狭窄封闭的空间后能恢复其原始形状。利用这些材料的特性,电极可很容易地通过小孔进入大脑表面的密闭空间。研究团队在该电极上集成了纳米厚度的可生物降解无机电子传感器,以捕捉来自大脑的各种神经生理学信号。
初步测试显示,该电极可在整个寿命期内保持电气性能,并在使用后完全分解,不会留下任何残留物。研究团队表示,最新设备在精确诊断癫痫等疾病方面具有重要意义,有助开发出更安全的脑机接口和可植入设备。他们计划探索多种可生物降解材料,以获得更多有针对性的治疗措施。
韩国首尔国立大学等机构的科学家成功开发出一种新型帐篷状电极。这款传感设备能以微创方式部署到人脑表面并自行展开,收集脑电图和其他神经生理学数据。该设备使用后能在人体内自然降解而不会留下任何残留物。相关论文发表于最新一期《自然·电子》杂志。
传统电极需颅骨切除手术植入,可能引发肿胀、出血、脑脊液漏出等并发症。残留电极还可能引起免疫反应或感染,需二次手术移除。最新研究开发的帐篷状电极有望为这些问题提供解决方案。
该电极部分采用形状记忆聚合物制成。这是一种柔性材料,被拉入或挤压到狭窄封闭的空间后能恢复其原始形状。利用这些材料的特性,电极可很容易地通过小孔进入大脑表面的密闭空间。研究团队在该电极上集成了纳米厚度的可生物降解无机电子传感器,以捕捉来自大脑的各种神经生理学信号。
初步测试显示,该电极可在整个寿命期内保持电气性能,并在使用后完全分解,不会留下任何残留物。研究团队表示,最新设备在精确诊断癫痫等疾病方面具有重要意义,有助开发出更安全的脑机接口和可植入设备。他们计划探索多种可生物降解材料,以获得更多有针对性的治疗措施。
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