当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

神经元尺度全凝胶电极阵列实现长期脑电信息记录

2026/05/11

文章导读
你是否在为植入式神经接口的免疫排斥、信号衰减而苦恼?大多数硬质电极只能硬碰硬,长期会诱发胶质增生,记录质量急速下降。最新研究打造的全水凝胶电极阵列,直径匹配神经元尺寸,随组织形变共形贴合,六个月无免疫干扰、数万次循环仍保持高导电性。它兼具超高电荷存储与安全调控,或许能颠覆你对长期脑电记录的认知。想知道这种仿生“软”接口究竟如何实现真正的无创长期监测吗?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

植入式神经接口是脑科学研究的核心变革技术,如何解决免疫排斥诱发的生物适配失效问题是该领域的研究重点。

近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究设计出与神经元细胞尺寸、力学、含水及三维拓扑高度匹配的全水凝胶电极体系,并成功将PEDOT:PSS水凝胶纤维直径精准调控至神经元尺度。

研究证实,该水凝胶电极能够随组织形变实现共形贴合,几乎不产生剪切损伤,展现出优异的动态软组织适配能力,在生理环境中可长期保持高导电稳定性。其拥有超高的电荷存储容量与电荷注入容量,在数万次电化学循环后性能衰减微弱,可同时胜任高质量神经信号记录与安全神经调控的双重功能。

该全水凝胶电极阵列植入小鼠运动皮层16周后,小鼠未引发明显的胶质增生与免疫炎症反应,周围神经元分布正常,展现出极致的生物相容性。在连续6个月的单神经元追踪中,电极成功实现了无免疫干扰、高保真、超长期的慢性神经活动记录,为下一代植入式神经界面提供了全新范式。

该工作聚焦高生物相容性水凝胶神经界面的开发与优化,为突破水凝胶电极器件在微纳加工、电学性能及体内长期稳定性方面的技术瓶颈,提供了创新思路与可行方案。

相关研究成果发表在《物质》(Matter)上。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、江苏省自然科学基金的支持。

神经元尺度全凝胶电极阵列实现长期脑电信息记录

水凝胶电极阵列的设计思路与多维仿生特性


版权声明:
文章来源苏州纳米技术与纳米仿生研究所,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

2026年第五届算法、数据挖掘和信息技术国际会议(ADMIT 2026)(2026-10-16)

2026年人工智能与机器人系统国际会议(ICAIRS 2026)(2026-10-23)

2026年第三届先进机器人, 自动化工程与机器学习国际会议(ARAEML 2026)(2026-10-23)

2026年第六届控制理论与应用国际会议(ICoCTA-2026)(2026-10-23)

2026年国际可再生、可持续能源和智能技术会议(2026-10-30)

2026年人工智能、大数据与云计算国际会议 (AIBDCC 2026)(2026-10-30)

2026年土木水利材料与高性能结构国际会议 (CHMHS 2026)(2026-10-30)

2026年农田水利、灌溉工程与节水技术国际会议(ICIEWTFWC 2026)(2026-10-30)

2026年智能科学与信息物理技术国际学术会议(ISCPT 2026)(2026-10-30)

2026年电力、电气和能源系统工程国际会议 (PEESE 2026)(2026-10-31)

2026公共管理与经济发展国际学术会议(PMED 2026)(2026-9-5)

2026系统科学、人工智能与决策管理国际会议(ICSAIDM 2026)(2026-9-29)

2026年文化传播与信息化管理国际会议(ICCCIM 2026)(2026-9-9)

2026数字治理、环境污染与环境工程国际会议(ICDGEPE 2026)(2026-9-30)

2026年艺术、文化研究与博物馆学国际学术会议(ACSM 2026)(2026-9-30)

2026年工业制造、人工智能与质量管控国际会议(IMAIQC 2026)(2026-9-29)

2027年第14届化学与生物科学国际会议(ICCBS 2027)(2027-4-2)

2026年建筑工程、结构工程与材料国际会议(BESEM 2026)(2026-9-29)

2026环境工程、动力与能源系统国际会议(ICEEPES 2026)(2026-9-30)

2027年材料、航天航空与人工智能国际会议(AMAI 2027)(2027-3-3)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。