一种锋电位信息的分类预测方法及装置

    公开(公告)号:CN116712087B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202310615419.7

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种锋电位信息的分类预测方法及装置,包括:获取历史脑电信号集合;基于锋电位分类方法对所述历史脑电信号集合进行分类处理,得到历史锋电位信号集合,其中,所述历史锋电位信号集合包括锋电位信号以及采集到所述锋电位信号的主通道的第一坐标信息;基于预设采样周期对所述历史锋电位信号集合切片处理得到若干个原始数据集;基于神经网络和所述原始数据集构建锋电位分类模型,以对当前脑电信号集合进行分类预测后得到更新后的锋电位信号集合。通过完成锋电位信号分类的历史脑电信号构建锋电位分类模型以对当前采集的脑电信号进行分类预测,同时结合历史锋电位信号对应的主通道的位置信息,完成对单一神经元的锋电位信号长期跟踪。

    一种锋电位信息的分类预测方法及装置

    公开(公告)号:CN116712087A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310615419.7

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种锋电位信息的分类预测方法及装置,包括:获取历史脑电信号集合;基于锋电位分类方法对所述历史脑电信号集合进行分类处理,得到历史锋电位信号集合,其中,所述历史锋电位信号集合包括锋电位信号以及采集到所述锋电位信号的主通道的第一坐标信息;基于预设采样周期对所述历史锋电位信号集合切片处理得到若干个原始数据集;基于神经网络和所述原始数据集构建锋电位分类模型,以对当前脑电信号集合进行分类预测后得到更新后的锋电位信号集合。通过完成锋电位信号分类的历史脑电信号构建锋电位分类模型以对当前采集的脑电信号进行分类预测,同时结合历史锋电位信号对应的主通道的位置信息,完成对单一神经元的锋电位信号长期跟踪。

    一种神经元锋电位的分类方法及装置

    公开(公告)号:CN116687423A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310615448.3

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种神经元锋电位的分类方法及装置,方法包括:获取所述高通量柔性电极中各通道的坐标信息;基于所述各通道的坐标信息确定当前通道的邻居通道,以获取通过所述当前通道采集到的锋电位和通过所述邻居通道采集到的脑电信号;基于脑电信号集合获取所述当前通道采集到的锋电位和所述邻居通道采集到的脑电信号以确定出主通道;基于所述锋电位对所述邻居通道采集到的脑电信号进行特征提取和聚类以对所述主通道进行修正;获取所述修正后的主通道采集到的锋电位信号,以得到对应的神经元的波形信息。通过电极辅助信息划分邻域确定主通道以得到其对应的单一神经元的锋电位信号,提升锋电位分类准确度,同时实现对相同神经元的锋电位的稳定追踪。

    预拉伸装置及各向同性预拉伸丝素蛋白膜的制备方法

    公开(公告)号:CN119734431A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411285938.2

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本申请实施例提供了一种预拉伸装置及各向同性预拉伸丝素蛋白膜的制备方法,预拉伸装置包括磁性夹具、活动轴杆和第一预设数量个基板,第一预设数量个基板平行设置,且相邻基板之间保持预设距离,第一预设数量个基板上分别设置有第二预设数量个一一对应的轨道;活动轴杆在外力的驱动下,沿轨道移动,通过磁性夹具带动待拉伸薄膜移动,以对待拉伸薄膜进行各向同性预拉伸。利用上述装置实现了对待拉伸薄膜的径向均匀的各向同性定量拉伸,且拉伸幅度可通过调节活动轴杆的起始位置进行控制,使用磁性夹具固定膜材更加方便。该预拉伸装置可用于制备标准化、均匀地各向同性拉伸丝素蛋白膜,且具有实现工业批量化生产的潜力。

    一种皮层电极的制备方法、皮层电极及电子器件

    公开(公告)号:CN118924301A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410990899.X

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明涉及生物材料加工与脑功能探测领域,尤其涉及一种皮层电极的制备方法、皮层电极及电子器件,通过获取包含第一器件图形和第二器件图形开口区的硅基掩膜版以及第一蛋白膜,将第一蛋白膜与硅基掩膜版临时固定;第一蛋白膜为预拉伸的定向卷曲膜;以硅基掩膜版为掩膜,在第一蛋白膜表面蒸镀金属,以在第一蛋白膜上形成器件区域;器件区域包括压力传感器和温度传感器;将第一蛋白膜与硅基掩膜版分离;通过第二蛋白膜对第一蛋白膜的封装区域进行封装,得到目标皮层电极,本发明实现在体记录皮层神经电信号的同时实时监测颅内温和颅内压等关键数据,另外利用第一蛋白膜良好的可形变度,可保证压力传感器和温度传感器的器件稳定性。

    一种导电薄膜的制备方法及导电薄膜

    公开(公告)号:CN118888211A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411028981.0

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本申请涉及一种导电薄膜的制备方法及导电薄膜,该导电薄膜的制备方法包括:制备丝素蛋白水溶液;制备碳纳米管水溶液;将丝素蛋白水溶液和碳纳米管水溶液按照预设比例混合,得到导电墨水;将导电墨水涂覆在丝素蛋白膜上,并风干处理,得到导电薄膜;导电薄膜包括导电层和基底层,导电墨水形成导电层,丝素蛋白膜形成基底层。本申请实施例中,通过将混合碳纳米管和丝素蛋白的导电墨水均匀涂抹在丝素蛋白膜上,得到一种具有良好的导电性能、机械性能和生物相容性的导电薄膜。该制备方法避免了丝素蛋白和碳纳米管在容器中成膜无法取出的问题,且操作简单,适合规模化生产。

    一种形变可恢复的纳米悬臂梁制作方法

    公开(公告)号:CN114715837B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202011530038.1

    申请日:2020-12-22

    Inventor: 陶虎 秦楠

    Abstract: 本申请公开了一种形变可恢复的纳米悬臂梁制作方法,包括:提供基底;在所述基底上设置光刻材料形成与悬臂梁尺寸对应的薄膜,所述悬臂梁包括相互连接的悬臂梁体和支撑立柱;基于预先输入的悬臂梁结构图使用电子束依次对所述薄膜中设定的悬臂梁体区域和支撑立柱区域进行电子束三维直写曝光得到待显影悬臂梁结构;对所述待显影悬臂梁结构显影定影得到与所述悬臂梁结构图对应的悬臂梁结构,所述悬臂梁结构中的悬臂梁体受电子辐照形变可恢复。该蛋白质纳米悬臂梁通过电子束直写制备而成,不会引入杂质离子的污染问题,通过改变不同加速电压和曝光剂量,来改变电子束入射悬臂梁的深度,能够在能量最小化驱动下实现悬臂梁弯曲‑恢复行为。

    一种柔性微透镜阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN115390167B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202211073366.2

    申请日:2022-09-02

    Inventor: 陶虎 维帅 秦楠

    Abstract: 本申请公开了一种柔性微透镜阵列及其制备方法,包括所述柔性微透镜阵列包括柔性基底与位于所述柔性基底上的微透镜阵列层,所述微透镜阵列层包括阵列分布的微透镜单体,所述微透镜阵列层还包括刚毛体,所述刚毛体位于所述微透镜单体之间,所述刚毛体的高度大于所述微透镜单体的高度。本申请通过在微透镜单体之间设置刚毛体,能够大大提升柔性微透镜阵列的防雾性能,并且,微透镜单体的焦距大大缩短,还能够有效抑制光学串扰,提升柔性微透镜阵列的光学隔离效果与成像能力。

    一种脑内信号采集器件及其制备方法、脑机接口

    公开(公告)号:CN111938632B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202010795605.X

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本申请涉及一种脑内信号采集器件及其制备方法、脑机接口,脑内信号采集器件包括生物丝蛋白基底;位于生物丝蛋白基底上的脑电极;脑电极用于采集脑电信号;位于脑电极上的第一生物丝蛋白绝缘层;位于第一生物丝蛋白绝缘层上的颅内信息采集层;颅内信息采集层用于采集颅内温和颅内压;位于颅内信息采集层上的生物丝蛋白封装层。该脑内信号采集器件具备多功能、可植入、可体内降解、可长期在体稳定记录、高时空分辨率等优势,不仅可以采集脑电信号,还可以采集颅内信息,从而可以实时监控颅内出血、颅内感染等问题。

    一种双向皮层脑电极制备方法及其制备的双向皮层脑电极

    公开(公告)号:CN111956220B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202010857959.2

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种双向皮层脑电极制备方法及其制备的双向皮层脑电极。该双向皮层脑电极制备方法包括以下步骤:S1:制备聚合物基底层;S2:制备聚合物封装层;S3:制备蚕丝蛋白功能层;S4:制备铝掩膜层;S5:制备网格结构;S6:制备电极位点和连接位点;S7:制备蚕丝蛋白药物释放载体;S8:制备双向皮层脑电极。本发明可以避免蚕丝蛋白药物释放载体和电极位点的位置重叠,使得药物刺激作用不会干扰到皮层脑电信号的采集;本发明有利于研究药物作用于脑皮质连接网络的时空分布特点,也有利于原位评估药物的疾病干预治疗效果;本发明可以在动态采集皮层脑电信号的同时及时可控地进行相关脑疾病的药物干预治疗。

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