连续调节脑深部刺激的生物磁诊断系统研究

脑深部刺激
深度脑刺激(图片来源:Creative commons)

CRC 1261合作研究中心的科学家们正在研究开发生物磁诊断系统,该系统可用于持续调节深部脑刺激。

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对于脑磁图(MEG)或心功能磁图(MCG)的强大诊断实践,检测头部或躯干区域的磁场是至关重要的。为了使常规诊断工具具有成本效益和易于操作,它们应该在室温下使用。研究表明,基于小型化磁电复合材料的磁场传感器,即由至少一种磁致伸缩和一种压电成分组成的复合材料,可以在一定条件下潜在地检测室温下的亚pt场。

合作研究中心CRC 1261专注于指挥据《生物磁感应》报道,研究和开发不同的磁电传感器,特别关注生物磁频的高灵敏度,以及它们在医学相关问题上的评价和利用。

要进行如此大规模的研究,需要材料科学家、电气工程师和专攻神经学和心脏病学的医生之间进行密集的跨学科合作。将有两个跨领域的项目,分别是微/纳米系统制造和生物磁测量技术。将建立一个综合研究培训小组,以促进CRC 1261内的跨学科合作。此外,一个科学推广项目将不仅负责向公众、学生和教师进行推广,而且还将以科学的方式与年轻科学家进行交流。

传感器技术的第一个项目将涵盖从新材料开发特殊传感器元件的研究,以研究不同的磁电传感器。

脑深部刺激
图片:生物磁感应

该建模项目与第二个称为“医疗应用传感器系统”项目的建模活动密切相关。这包括信号处理、反问题的求解以及在心脏病学、神经学和生命科学中选择的应用领域,这些领域在磁场强度、频率和空间分辨率方面有不同的检测要求。

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CRC 1261的主要目标是分别建立基于磁导仪(MEG)和磁导仪(MCG)的磁电传感器的生物磁诊断系统,并展示其在选定医疗诊断问题上的潜力。

将有三项研究:

  1. 第一项研究将专注于来自心脏、神经、脑深部刺激和磁标记细胞的信号
  2. 在第二项研究中,医学应用将扩展到自然神经元信号,特别关注降低对磁噪声的交叉敏感性,从而实现无屏蔽生物磁测量
  3. 最后的研究目标是实现测量和即时驱动的闭环系统

非冷却磁电传感器阵列可以作为可穿戴设备实现。其目标是实时处理测量数据以驱动执行器。例如,脑磁图数据可以用于持续调整脑深部刺激。

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山姆·德雷珀()为网上编辑可穿戴技术betway体育开户专门从事运动和健身领域,但也对市场上任何新的生活方式小工具充满热情。可以通过press(at) wearab-technologies.com联系Sam。