通过植入电极放电刺激神经核团,能够对许多重大疾病进行有效的治疗。然而,随着植入时间的延续,电极刺激效应往往逐步降低。其主要原因缘于电极周围逐步长入了纤维结缔组织,将神经核团与电极隔离,使电极的电场刺激效应被弱化。在电极表面加工出合适的微纳结构能够对神经细胞核团进行选择性粘附,也有利于电极表面的电荷聚集,从而主动控制电场的分布。.本课题在研究电极表面微纳结构成形方法及其生物学、电学特性的基础上,完成新型电极的研制。具体研究内容包括:电极宏观结构和表面微纳结构的主动设计与结构优化;电极表面微纳结构的辊压成形方法;电极宏观结构的整体成形;以脑电极为应用对象对电极表面微纳结构和宏观结构进行生物学评价,为实现刺激电极的宏微纳结构的最佳生物、电学特性提供依据。研究成果有望广泛应用于电刺激治疗领域,促进我国电刺激治疗技术的进步。
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数据更新时间:2023-05-31
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