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国家自然科学基金(50875201)

作品数:2 被引量:7H指数:2
相关作者:王会友白宗旭丁玉成刘亚雄更多>>
相关机构:西安交通大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:生物学经济管理医药卫生一般工业技术更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇医药卫生
  • 1篇经济管理
  • 1篇生物学
  • 1篇机械工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 1篇导线
  • 1篇导线连接
  • 1篇等离子体处理
  • 1篇电镀
  • 1篇电极
  • 1篇帕金森
  • 1篇帕金森病
  • 1篇脑深部
  • 1篇脑深部刺激
  • 1篇改性
  • 1篇改性研究
  • 1篇TISSUE...
  • 1篇INTERF...
  • 1篇KNEE_J...
  • 1篇MEMS
  • 1篇MICROS...
  • 1篇表面改性
  • 1篇CARTIL...
  • 1篇BONE

机构

  • 2篇西安交通大学

作者

  • 1篇刘亚雄
  • 1篇丁玉成
  • 1篇秦歌
  • 1篇白宗旭
  • 1篇王会友

传媒

  • 1篇西安交通大学...
  • 1篇Journa...

年份

  • 2篇2011
  • 1篇2008
2 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
脑深部神经刺激微电极的表面改性研究被引量:3
2011年
为了提高脑深部刺激电极的生物相容性,降低脑组织的免疫反应,减少或抑制电极周围包裹物的形成,对电极植入端聚氨酯材料进行了表面改性处理.首先用N_2/H_2进行等离子体处理,在电极表面生成活性基团——氨基,再利用电极表面的氨基基团与YIGSR多肽分子发生聚合反应,从而实现在电极表面修饰上对神经细胞具有促进生长作用的多肽分子.改性电极的大鼠植入实验结果发现,改性电极能够在一定程度上减少胶质包裹物的形成,有利于电极与神经细胞之间接触,增加有效刺激体积,证明了电极聚氨酯材料表面接枝聚合生物大分子的可行性,对今后电极表面改性的深入研究具有一定的参考意义.
白宗旭刘亚雄王会友丁玉成
关键词:脑深部刺激等离子体处理表面改性
用于治疗帕金森病的MEMS脑电极的制造研究
在临床医学中常用微电极植入脑深部对重症帕金森患者进行长期治疗。本文提出了一种结构简单的MEMS微电极,和一种新奇的连接方法来连接微电极上Pt薄膜和PtIr合金导线。微电极在采用MEMS方法制造后,用电镀技术将导线和电极连...
秦歌卢秉恒刘亚雄丁玉成祁夏萍杜如坤王珏
关键词:导线连接电镀
Study on the Microstructure of Human Articular Cartilage/Bone Interface被引量:4
2011年
For improving the theory of gradient microstructure of cartilage/bone interface, human distal femurs were studied. Scanning Electron Microscope (SEM), histological sections and MicroCT were used to observe, measure and model the micro- structure of cartilage/bone interface. The results showed that the cartilage/bone interface is in a hierarchical structure which is composed of four different tissue layers. The interlocking of hyaline cartilage and calcified cartilage and that of calcified car- tilage and subchondral bone are in the manner of"protrusion-pore" with average diameter of 17.0 gm and 34.1 lam respectively. In addition, the cancellous bone under the cartilage is also formed by four layer hierarchical structure, and the adjacent layers are connected by bone trabecula in the shape of H, I and Y, forming a complex interwoven network structure. Finally, the simplified structure model of the cartilage/bone interface was proposed according to the natural articular cartilage/bone interface. The simplified model is a 4-layer gradient biomimetic structure, which corresponds to four different tissues of natural cartilage/bone interface. The results of this work would be beneficial to the design of bionic scaffold for the tissue engineering of articular cartilage/bone.
Yaxiong LiuQin LianJiankang HeJinna ZhaoZhongmin JinDichen Li
共1页<1>
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