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视觉假体微电极阵列的发展与研究现状 被引量:3
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作者 邵轶彬 隋晓红 任秋实 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第7期1047-1051,1056,共6页
针对用于视觉修复的微电极,根据其植入部位(视网膜、视神经、视皮层以及脉络膜上腔和视盘等),分别介绍了国内外各主要研究小组的最新进展及其特点,讨论了设计和制作微电极阵列的关键问题和面临的挑战,对视觉假体微电极阵列用于临床实验... 针对用于视觉修复的微电极,根据其植入部位(视网膜、视神经、视皮层以及脉络膜上腔和视盘等),分别介绍了国内外各主要研究小组的最新进展及其特点,讨论了设计和制作微电极阵列的关键问题和面临的挑战,对视觉假体微电极阵列用于临床实验具有一定的推动作用. 展开更多
关键词 微电极阵列 视觉假体 视网膜 视神经 视皮层
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视觉假体铂铱合金微电极阵列的电场分析 被引量:3
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作者 隋晓红 韩兆龙 +2 位作者 邵轶彬 周岱 任秋实 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期1282-1286,共5页
采用有限元法研究用于视神经视觉假体铂铱合金微电极阵列的电场分布情况,在单极和双极电流刺激条件下,分析不同长度微电极的空间电场分布,通过在体动物实验验证了铂铱合金微电极阵列在体工作的有效性.结果表明,经过100μA的单极和双极... 采用有限元法研究用于视神经视觉假体铂铱合金微电极阵列的电场分布情况,在单极和双极电流刺激条件下,分析不同长度微电极的空间电场分布,通过在体动物实验验证了铂铱合金微电极阵列在体工作的有效性.结果表明,经过100μA的单极和双极电流刺激后,铂铱合金电极的最大电场强度均发生在电极材料和绝缘材料的交界处.以电场强度最大点为原点,单极和双极电流刺激的有效半径分别约为21和24μm. 展开更多
关键词 铂铱合金(Pt/Ir)微电极 有限元法 视神经 视觉假体 电场分布
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In-Vitro and In-Vivo Electrical Characteristics of a Penetrating Microelectrode Array for Optic Nerve Electrical Stimulation
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作者 隋晓红 邵轶彬 +2 位作者 李丽明 柴新禹 任秋实 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2011年第5期614-619,共6页
The Chinese C-Sight team aims to restore vision to blind patients by means of stimulating the optic nerve with a penetrating microelectrode array. A biocompatible, implantable microwire array was developed having four... The Chinese C-Sight team aims to restore vision to blind patients by means of stimulating the optic nerve with a penetrating microelectrode array. A biocompatible, implantable microwire array was developed having four platinum-iridium shafts, each 100μm in diameter. This penetrating microwire array is described in this paper, including its fabrication techniques and its in-vitro electrical characteristics. Every set of four shafts was spaced 0.4mm from center to center, comprising two short shafts that were 0.3mm long and two that were 0.9mm long. This design was intended to stimulate ganglion cell axons at different depths within the optic nerve. In-vitro electrochemical impedance testing results showed that the impedance at 1kHz ranged from 8 to 10kΩ at room temperature. The voltage responses of the arrays to current pulse stimulation indicated a charge-injection capacity of 210μC/cm2. Finally, in-vivo acute animal experiments showed that the amplitude of the electrically evoked potentials (EEPs) measured in primary visual cortex could be as large as 100 μV upon direct stimulation of the optic nerve. 展开更多
关键词 optic nerve visual prosthesis platinum-iridium (Pt/Ir) microelectrode charge injection capacity impedance
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