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摘要:
人类的大脑约由800亿神经细胞构成,这些神经元之间的连接将大脑组成了一个超复杂的神经网络,要研究大脑的功能机制,破译其神经网络的信息编码原理,一个重要的方法是在大脑神经元网络中,同时观察、记录尽可能多的单个神经元活动信号.植入式多通道神经微电极作为一种可实时记录多个神经元峰电位信号的器件,在神经信号的时间分辨率和设备的便捷性方面有着其它神经成像技术不可替代的优点.在不影响大脑功能甚至动物行为的前提下,为了在大脑中植入通道数更多的电极,需要在植入式多通道电极的材料、结构、集成方式和植入及封装方法等方面不断地进行改进创新和优化.本文简要回顾了多通道微电极技术的发展历史,重点介绍了采用微加工技术制备植入式多通道微电极的发展历程和研究现状,对未来的发展趋势进行了展望.
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文献信息
篇名 植入式多通道神经微电极的发展
来源期刊 分析化学 学科
关键词 植入式神经微电极 微加工技术 微通道电极 薄膜电极 电极阵列 评述
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 评述与进展
研究方向 页码范围 1455-1465
页数 11页 分类号
字数 6070字 语种 中文
DOI 10.19756/j.issn.0253-3820.191430
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 裴为华 中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点联合实验室 18 73 5.0 8.0
2 魏春蓉 中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点联合实验室 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
植入式神经微电极
微加工技术
微通道电极
薄膜电极
电极阵列
评述
研究起点
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引文网络交叉学科
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分析化学
月刊
0253-3820
22-1125/O6
大16开
长春人民大街5625号
12-6
1972
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