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公开(公告)号:CN111938626A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010795602.6
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/04
Abstract: 本发明公开了一种柔性植入式神经光电极,包括依次设置的记录电极层、金属互联层和光学器件层,记录电极层上设置有多个电极位点,金属互联层用于将电极位点与神经成像系统的后端相连,光学器件层用于将激光从神经成像系统的后端传输到柔性植入式神经光电极并射出。本发明还公开了一种制备上述柔性植入式神经光电极的方法。本发明提供的柔性植入式神经光电极集成度高,可以实现多通道、高密度的信号记录;植入脑内的部分尺寸较小,可以减小器件植入对脑组织的损伤;采用柔性材料与脑组织杨氏模量较为匹配,可以减小器件植入在体过程造成的神经瘢痕,实现长期在体稳定记录;通过光电信号互联可以实现精准刺激、原位记录以及跨脑区同步记录。
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公开(公告)号:CN118955960A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411006847.0
申请日:2024-07-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种丝素蛋白光纤的制备方法,方法包括:对丝素蛋白水溶液进行冻干处理,得到冻干后的丝素蛋白;将冻干后的丝素蛋白与六氟异丙醇溶液按照预设质量体积比混合,得到待注射溶液;预设质量体积比的范围为18‑23%;将所述待注射溶液注射入交联溶液中,得到丝素蛋白光纤。本申请利用发生交联反应固化的特性,在交联溶液中注射形成丝素蛋白光纤,这种制备方法不仅能够省去复杂、成本高昂的设备、复杂繁琐的步骤,简化了制备过程,提高了丝素蛋白大规模量产的可行性和便利性,并且避免加工工序对丝素蛋白天然特性造成破坏,制成的丝素蛋白光纤不仅保有自身天然特性,还具有较好的机械强度,提高了丝素蛋白光纤的综合性能。
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公开(公告)号:CN118925075A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411009116.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请公开了一种多通道神经光电极及其制备方法,所述多通道神经光电极包括光遗传探针、多通道模具、电极和PCB板;电极的第一表面固定设置有PCB板,电极的第二表面固定设置有多通道模具;多通道模具内设置有第一插孔,第一插孔的孔径与光遗传探针的直径相匹配,光遗传探针设置于第一插孔内;光遗传探针包括丝素蛋白光纤和光纤插芯,光纤插芯内设置有第二插孔,第二插孔的孔径与丝素蛋白光纤的直径相匹配,丝素蛋白光纤固定设置于第二插孔内,丝素蛋白光纤与电极固定连接。本申请实现了神经光电极的多通道集成,得到的多通道神经光电极生物相容性和机械柔性良好,实现了光信号的多通道传输,能够精确控制和记录生物体的神经活动。
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公开(公告)号:CN111938625B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010795038.8
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有光电刺激和记录功能的神经成像系统,包括柔性植入式神经电极、PCB电路板和记录相机,所述PCB电路板和所述记录相机分别与所述柔性植入式神经电极连接。相应的,本发明还公开了一种制备上述具有光电刺激和记录功能的神经成像系统的方法。本发明提供的神经成像系统利用所述记录镜头来实现在体成像技术,可以在自由活动状态下记录特定神经元或者神经递质活动;将所述柔性植入式神经电极的电生理记录与所述记录镜头的荧光成像相结合,可以直观建立神经活动与神经递质间的因果关联;通过荧光体现神经递质/特定神经元的活动再通过电生理方法观测到相应的电活动改变,将有机会进一步回答灵长动物脑活动的神经机制。
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公开(公告)号:CN118267637A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310628827.6
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61N5/067 , A61N5/06 , D06M15/15 , G16B25/10 , A61L31/10 , A61L31/08 , A61L31/16 , D06M101/10 , G06F3/01
Abstract: 本发明涉及脑机接口技术领域,特别涉及一种可与柔性神经电极集成的柔性光纤及其制备方法。该柔性光纤包括柔性光纤本体、抗菌层和病毒载体层;柔性光纤本体用于传输光;柔性光纤本体由第一蛋白质组成;抗菌层包覆于柔性光纤本体的外表面;抗菌层由第二蛋白质和抗炎抗菌药物组成;病毒载体层包覆于抗菌层外表面的预设位置处,用于将病毒载体层所携带的光感基因转入需要蛋白表达的细胞区域。本发明能够提高柔性光纤的生物相容性和柔韧性,植入光纤的操作简单,对生物组织的损伤小;通过抗菌层,实现生物组织的抗菌抗炎效果,进一步减少生物组织损伤;通过病毒载体层可以实现蛋白表达区域和光纤植入位置精准匹配,避免蛋白表达区域分散和不均匀。
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公开(公告)号:CN117814804A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311775457.5
申请日:2023-12-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及生物材料加工与脑功能探测领域,尤其涉及一种蚕丝蛋白皮层电极、蚕丝蛋白电极器件及制备方法。通过基于预制的蛋白溶液,静置挥发得到蛋白膜;对蛋白膜按照目标定向结晶方向进行拉伸处理,并固定干燥预设时长,得到拉伸后的蛋白膜;获取硅基掩膜版,硅基掩膜版包含预设器件图形的开口区;以硅基掩膜版为掩膜,基于开口区在拉伸后的蛋白膜表面蒸镀金属,以在拉伸后的蛋白膜上形成导电结构层;对导电结构层进行封装,并暴露电极检测位点和后端连接位点,得到的目标蚕丝蛋白皮层电极,可以大为提升蚕丝蛋白皮层电极在水环境与在体工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN117350237A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311347277.7
申请日:2023-10-17
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G06F30/394 , C25D7/12 , C25D17/00 , C25D5/54 , G06F30/398
Abstract: 本申请涉及脑机接口领域,尤其涉及一种柔性电极的制备及电化学修饰方法。方法包括:获取清洁后的硅衬底;在清洁后的硅衬底上依次制备金属牺牲层、柔性电极底层绝缘层、金属布线层、金属后端焊层和柔性电极顶层绝缘层,得到柔性电极;制备电镀液;电镀液包括氧化铱电镀液以及聚3,4‑乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸电镀液;通过电化学工作站,基于电镀液和三电极体系对柔性电极进行电化学修饰,得到具有修饰层的柔性电极。本申请可以进一步提高电极的电荷存储量,降低电极阻抗,提升电极的电刺激性能。
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公开(公告)号:CN111969346B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010818362.7
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种可转换通道的脑电极接口及脑电极后端连接装置,该脑电极接口包括弹簧探针焊接区域和接口焊盘结构;弹簧探针焊接区域设有焊接孔阵列,焊接孔阵列的焊接孔内均焊接有弹簧探针;焊接孔阵列的焊接孔均与接口焊盘结构连接。该脑电极接口用于高通道柔性脑电极器件与后端处理电路的连接,该脑电极接口可以与目前市售的脑电信号处理后端电路适配,利用成熟的后端芯片大大降低脑电极系统的研发成本,且前端采用弹簧探针的设计在与前端高通道数脑电极互联时具备灵活的转换性,可以自由变换采集不同脑电极阵列块的脑电信号,能够达到灵活转换采集信号通道的目的,从而可以实现上千通道脑电信号的可转换128道脑电信号的同时记录读取。
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公开(公告)号:CN112107307B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010860818.6
申请日:2020-08-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请实施例所公开的高通量植入式柔性神经电极的制备方法及其结构,方法包括制备衬底及在衬底上制备多个电极区组,每个电极区组含有第一电极区、第二电极区和第三电极区,每个电极区含有第一预设数量的电极,在衬底的多个待制备区域上制备第一绝缘层,在第一电极区上制备第一金属布线层,在第一金属布线层上制备第二绝缘层,在第二电极区上制备第二金属布线层,在第二绝缘层和第二金属布线层上制备第三绝缘层,在第三电极区上制备第三金属布线层,在第二绝缘层、第三绝缘层和第三金属布线层上制备第四绝缘层,沿释放面剥离衬底,得到单一神经电极单元,将第二预设数量的单一神经电极单元与电路板连接,得到高通量植入式柔性神经电极。
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公开(公告)号:CN112244850A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011054647.4
申请日:2020-09-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/293
Abstract: 本申请公开了一种颅内深部电极记录器件及其制备方法、系统,其包括柔性衬底,位于柔性衬底上第一金属层,其依次包括后端布线部、金属互连部以及多个间隔设置的电极监测布线部;覆盖在第一金属层上的柔性封装层;位于柔性封装层上的第二金属层,其中的每个电极监测位点的一端通过柔性封装层开设的通孔与电极监测布线部中对应的金属接触点连接,另一端暴露在外以用于监测颅内生物信号。本申请的颅内深部电极记录器件实现了器件体积最小、灵活性最大化,且大大降低了器件的有效弯曲刚度和组织位移,显著提高了其长期生物相容性。
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