原文服务方: 中国医学物理学杂志       
摘要:
目的:为预测脑组织微动损伤和解决植入电极的长期寿命问题,本研究基于硅基微电极进行建模,并对神经电极-脑组织有限元模型进行数值仿真.方法:采用超黏弹性模型描述脑组织材料,研究不同微动模式(纵向和横向)、不同物理耦合度下电极附近脑组织应变分布.结果:纵向载荷分析显示当摩擦系数μ增加时,脑组织最大von Mises应变呈降低趋势,并且电极尖端附近的组织应变最大,这表明电极与脑组织之间的物理耦合度对脑组织微动损伤有较大影响.增强电极和脑组织间的黏附程度,可以有效减小脑组织损伤.电极尖端的形状也极大地影响着组织的应变大小.横向载荷分析显示X轴方向的载荷产生的脑组织损伤区域大约为60μm,这表明电极之间的间距应大于60μm,否则不同电极产生的组织应变会发生重叠,这对于电极之间理想间距的设计和防止重叠应变形成多余的细胞鞘有着重要的意义.结论:数值仿真模型可以为电极-脑组织界面参数和电极间距设计参数提供参考,从而减少组织损伤,提高电极工作寿命,满足临床应用.
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文献信息
篇名 基于硅基电极的脑组织微动损伤仿真
来源期刊 中国医学物理学杂志 学科
关键词 硅基电极 有限元 微动 组织损伤
年,卷(期) 2018,(1) 所属期刊栏目 脑科学与神经物理
研究方向 页码范围 120-124
页数 5页 分类号 R318
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-202X.2018.01.022
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 随力 上海理工大学医疗器械与食品学院 26 67 5.0 7.0
2 张丙淑 上海理工大学医疗器械与食品学院 4 11 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
硅基电极
有限元
微动
组织损伤
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国医学物理学杂志
月刊
1005-202X
44-1351/R
16开
1983-01-01
chi
出版文献量(篇)
4079
总下载数(次)
0
总被引数(次)
17195
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导