
生物电信号处理系统
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- 2025年07月16日
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科圣科技-Blackrock Microsystems 中国办事处
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欢迎致电:010-83548351
NeuroPort 生物电信号处理系统
ECoG 癫痫疾病研究实验方案:
癫痫病灶点切除技术是临床研究人员对人体进行实验研究的常见方法。因此,许多Blackrock的临床方面的用户都是属于癫痫中心和该领域的医生。我们可以利用放置在患者脑部的临床ECoG电极对癫痫患者的大脑神经信号进行更高采样率及更高频率的监测,用于对癫痫疾病的研究,并保证对患者不会增加任何额外的风险。
NeruoPort系统提供了灵活的可视化和处理,超出了用于诊断患者的临床脑电图系统。NeruoPort系统也有一个功能强大的API,可以让临床研究人员在线获得实时实验控制和脑机接口应用程序的数据。
NeruoPort系统拥有美国FDA及中国CFDA认证。
实验配置方案包括:
- ECoG电极 - 用于映射目标脑区的、灵活可定制的大脑皮层网格阵列电极
- Cabrio headstages - 体积小巧的headstage可以与ECoG电极直接连接,实现ECoG电极与NeuroPort之间低噪音连接
- 前置放大器 - 信号放大、滤波及高精度模数转换(最多可达128通道),然后通过光纤线缆与NeruoPort进行无噪声远距离的连接
- 前置放大器电源 - 医疗安全级别的低噪声保护电源
- NeuroPort - 128通道的神经信号采集处理器,显示和保存多达128个通道的ECoG电极信号。
人类脑机接口研究实验方案:
Blackrock的人类脑机接口系统是世界上最具开拓性的人类神经假体技术项目的核心。
这包括能使瘫痪病人利用他们的想法来控制机械手臂。数十年来,这个应用一直是许多研究人员的梦想。您可以想象得到这项应用对病人生活质量的影响,完全瘫痪之后的病人首次能够成功与外界互动。
实验配置方案包括:
- 高通量犹他阵列电极(2) - 两个阵列电极可以记录来自两个不同大脑区域的数百个神经元的放电。获取到更多、更丰富的信号,使得在假体设备上可以控制更多的自由度。
- 临床线缆( 2) - 在犹他阵列电极和neuroport之间提供抗噪音干扰的连接
- 前置放大器 - 信号放大、滤波及高精度模数转换(最多可达128通道),然后通过光纤线缆与NeruoPort 进行无噪声远距离的连接
- 前置放大器电源 - 医疗安全级别的低噪声保护电源
- NeuroPort(256通道) - 一个功能强大的信号采集和显示系统。信号滤波及神经元分类通过机载处理器在线实时完成。这些数据可以立即通过控制算法来驱动假肢。32个模拟和32个数字输入为其他实验控制和监测设备的同步提供了充足的连接端口。
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文献和实验0:05 被截肢者骨内智能植入设计系统的生物电分析5 2:02 内容简介122 2:46 用计算机断层扫描复原被截肢者原貌166 3:49 用Seg 3D软件生成模型229 6:35 有限元分析的计算准备工作395 7:42 安置电极以方便有限元分析462 9:01 有限元分析541 11:43 代表性兔子验证数据703 12:57 代表性人类数据777 13:43 结论823 被截肢者骨内智能植入设计系统的生物电学分析本视频来源于网络,如有异议请联系
【目的和原理】 肾脏(kidney)的主要功能是生成尿。尿生成(urine formation)的过程包括:肾小球的滤过;肾小管、集合管的重吸收和分泌。本实验在急性实验条件下施加影响上述过程的因素,观察尿量(urine volume)及成分的变化。其目的在于了解肾脏实验的一种方法及诸因素对尿生成的影响。 【实验材料】 兔;信号处理系统、压力换能器、刺激器(多用仪)、保护电极、记滴器、恒温水浴、哺乳
Sci Adv:蒋若天 / 温祥毅揭示钾离子通道参与健康和衰老视网膜视觉信号调控新机制
视网膜神经节细胞(Retinal ganglion cell, RGC)不仅接收上级神经元的信号,还在信号进入大脑前,通过神经环路及离子通道等对视觉信息进行线性或非线性计算。尽管多种机制可以调节 RGC 的兴奋性及动作电位放电模式,但 RGC 兴奋性变化如何调控初级视觉环路,特别是如何对非线性视觉信号处理的分子机制和原理尚不完全清晰。 在光感受器细胞和双极细胞以及双极细胞和 RGC 的突触之间,神经元活动介导的胞外酸化(extracellular acidification)可将突触











