微电极阵列设计开题报告
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1、 毕业设计毕业设计(论文论文)开题报告开题报告 题目:题目:生物电信号探测系统生物电信号探测系统-微电极阵列设计微电极阵列设计 院(系)院(系) 电子信息工程学院电子信息工程学院 专专 业业 生物医学工程生物医学工程 2013 年年 03 月月 11 日日 1.1.课题综述课题综述 1.11.1 课题研究背景课题研究背景 在现代生物医学研究和应用中,往往需要进行生物电信号的提取。一般情况 下可以通过电极采用一定的导联方式来提取生物电信号,然后经特定的信号调理 电路进行放大、去噪等处理后再对信号进行特征识别。神经电信号是生物电现象 中的一种,综合反应了神经系统的功能。神经电信号的提取及处理多年来
2、一直是 不少学者不懈努力进行着的研究领域, 因此对神经元群体开展全面、 准确、 实时、 同步的检测,能够获得更为全面、有效的数据,为进一步揭示神经信号传递、编 码与解码的本质提供可靠的帮助。 传统的神经电生理信号检测手段可分3 类: (1) 膜片钳记录、(2)胞内记录、(3)胞外记录。检测电极大都是以金属微丝和玻璃微 电极为主,存在检测通道数少,操作繁琐等缺点。随着电子技术和微机械加工技 术的发展,微电极阵列(Microelectrode Array, MEA)技术作为一种对传统方 法的加强,它可以对神经元集群进行同步、实时、高通量、无损伤和长时程测量, 为神经元网络的研究提供有效的手段。 1
3、.21.2国内外研究情况国内外研究情况 自20世纪60年代开始,国际上诸多研究机构和大学的科学家在神经微电极的 研制上投入了大量精力,并取得了一系列进展。 1.2.11.2.1国外研究情况国外研究情况 1972年,Thomas等德国科学家首次设计了MEA,并成功检测到了离体培养的 鸡胚胎心肌细胞胞外电信号。他们在玻璃基地上沉积了Au/Ni复合金属层,以光 刻胶为钝化层,制作了直径为7m的152的电极阵列。之后,Cross小组设计了 36电极的阵列对蜗牛脑神经节的电生理进行了分析。 2010年意大利理工学院神经科学与脑科学系的L.Berdondini等人在 Biosensors and Bioe
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