一种神经电极体内微动损伤模拟系统技术方案

技术编号:21568270 阅读:26 留言:0更新日期:2019-07-10 14:38
本发明专利技术公开了一种神经电极体内微动损伤模拟系统,涉及医疗器械测试领域,包括微动模拟部分和体内环境模拟部分;微动模拟部分包括控制驱动模块和执行模块;控制驱动模块包括波形发生器和压电控制器,波形发生器和压电控制器连接;执行模块包括升降台,L形转换工装,压电陶瓷制动器,电极夹具和神经电极;升降台顶板设置在执行模块顶板上,L形转换工装的一端与升降台底板连接;压电陶瓷制动器是圆柱形,设置在L形转换工装的另一端;电极夹具设置在压电陶瓷制动器的一端,神经电极的一端设置在电极夹具上。该发明专利技术可精确模拟神经电极的体内植入环境,将电极在体内的微动损伤纳入评估范畴,与生物实验相比,实验周期短且成本低。

A Simulating System for Fretting Damage of Neural Electrode in Vivo

【技术实现步骤摘要】
一种神经电极体内微动损伤模拟系统
本专利技术涉及医疗器械测试领域,尤其涉及一种神经电极体内微动损伤模拟系统。
技术介绍
神经科学以及神经工程需要对脑部神经元的电活动情况进行定量研究,以了解大脑产生、传输和处理信息的机制。植入式神经电极作为一种传感器件,可以记录神经系统的电活动情况。通过神经电极,还可以对大脑特定区域或者外周神经施加电刺激,抑制不正常的神经信号,用来治疗帕金森病或其他慢性疼痛等疾病,也可以通过功能性电刺激来恢复瘫痪肢体的运动。由于神经电极植入病患体内,其使用寿命为至关重要的参数。如果电极寿命过短,需要多次执行外科手术重新植入新的电极,这样会极大加重治疗的难度和成本,也会增大病患的痛苦。数十年来,科研人员一直在谋求设计性能更为优良、使用寿命更长的神经电极,然而这项工作也遇到了非常大的挑战,因为定量评估神经电极寿命的前提是构建一个与实际植入环境高度一致的评估环境,而实现这种测试环境是非常困难的。目前国内外评估神经电极寿命的方法分为体内实验与体外实验两种。体内实验是将待评估电极植入实验动物的体内,记录电极的使用寿命,如Barrese等人就采用了此种方法进行评估。这种方法的最大本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种神经电极体内微动损伤模拟系统,其特征在于,包括微动模拟部分和体内环境模拟部分;所述微动模拟部分包括控制驱动模块和执行模块;所述控制驱动模块包括波形发生器和压电控制器,所述波形发生器和所述压电控制器连接;所述执行模块包括执行模块顶板,执行模块底板,执行模块支架,升降台,L形转换工装,压电陶瓷制动器,电极夹具和神经电极;所述升降台顶板设置在所述执行模块顶板上,所述L形转换工装的一端与所述升降台底板连接;所述压电陶瓷制动器是圆柱形,设置在所述L形转换工装的另一端,所述压电陶瓷制动器与所述执行模块支架平行;所述电极夹具设置在所述压电陶瓷制动器的一端,所述神经电极的一端设置在所述电极夹具上。

【技术特征摘要】
1.一种神经电极体内微动损伤模拟系统,其特征在于,包括微动模拟部分和体内环境模拟部分;所述微动模拟部分包括控制驱动模块和执行模块;所述控制驱动模块包括波形发生器和压电控制器,所述波形发生器和所述压电控制器连接;所述执行模块包括执行模块顶板,执行模块底板,执行模块支架,升降台,L形转换工装,压电陶瓷制动器,电极夹具和神经电极;所述升降台顶板设置在所述执行模块顶板上,所述L形转换工装的一端与所述升降台底板连接;所述压电陶瓷制动器是圆柱形,设置在所述L形转换工装的另一端,所述压电陶瓷制动器与所述执行模块支架平行;所述电极夹具设置在所述压电陶瓷制动器的一端,所述神经电极的一端设置在所述电极夹具上。2.如权利要求1所述的神经电极体内微动损伤模拟系统,其特征在于,所述体内环境模拟部分包括水浴锅、模拟脑组织和模拟脑脊髓液;所述模拟脑组织是包含软化剂的硅胶;所述模拟脑脊髓液是磷酸缓冲盐容易和去离子水的混合溶液。3.如权利要求2所述的神经电极体内微动损伤模拟系统,其特征在于,所述模拟脑组织设置在所述执行模块底板...

【专利技术属性】
技术研发人员:张文光周旭晖李伟谢颉
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:上海,31

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