本项目主要在前期研究已证实压电陶瓷薄片植入豚鼠耳蜗后确能提高聋耳听力的基础上,进一步明确某一响应频率的植入装置的确能够激起动物对这一频率的反应,提高对这一频率声音的听力;同时研究出一种新型高性能复合型柔软压电陶瓷材料,并模拟耳蜗形态将其制作成最适宜植入的软性螺旋形植入体,通过体外模拟实验和动物耳蜗的植入实验等应用基础研究,探讨新型压电器件的最佳大小、形状、声电能量转换、空间布阵、频率响应分布、能量损耗及植入后对耳蜗的损伤等基础问题,以期更深入全面的了解压电型人工耳蜗的机理,进一步证实新型压电材料耳蜗植入后可使动物聋耳听到不同频率的声音,从而为研制出一种具有我国全部自主知识产权的新一代人工器官做好充分的理论准备。该课题构思新颖,具有原创性,是一项生命科学和材料科学交叉结合的研究项目,具有丰富的研究内涵。新型压电型人工耳蜗结构简单、价格低廉,应用前景广阔,社会效益和经济效益巨大。
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数据更新时间:2023-05-31
基于余量谐波平衡的两质点动力学系统振动频率与响应分析
采用黏弹性人工边界时显式算法稳定性条件
基于抚育间伐效应的红松人工林枝条密度模型
压电驱动微型精密夹持机构设计与实验研究
连续视程人工晶状体植入术后残余散光对视觉质量的影响
压电型人工耳蜗中声电阻抗匹配
用新型压电陶瓷材料研制新一代人工耳蜗的探索
基于二维薄膜的自供电新型仿生人工耳蜗基础研究
人工耳蜗慢性电刺激及神经营养因子联合应用对耳蜗病理及听觉生理影响的基础研究