20060518 國立中山大學今發表研究成果 「植入式神經介面之無線傳接器系統單晶片製造」
20060518 國立中山大學今(18)舉行重要研究成果發表,可使將來微電刺激器以及神經訊號紀錄,甚至各種生醫訊號紀錄的應用(如心音、心電圖、肌電圖等)更為多元,有助於未來國內生醫產業的發展以及提高患者使用上的適用性,改進現有醫療器材的功能或增加檢驗影像的解析能力,以期未來對於肌肉神經刺激與紀錄、膀胱尿失禁控制、人工視網膜等治療方法有更進一步的發展。
中山大學電機系教授王朝欽提出「植入式神經介面之無線傳接器系統單晶片製造」研究,主要是藉由植入式系統單晶片接受無線傳輸指令,並執行電刺激或接受神經訊號,以無線傳輸方式傳回給外部元件,刺激神經生長或修補神經,使得無法自我控制的癱瘓病患,能夠透過晶片電刺激加速復健時間。
王朝欽表示,目前許多記錄慢性病患或復健病患之心電圖、肌電圖的傳統無線傳輸設備,使用離散元件架構,所佔的面積較大,因此無法進行生物植入。而隨著積體電路技術的發展,國外已有許多針對植入式生醫訊號紀錄器之研究,而王朝欽不僅縮小了無線神經介面傳接器的面積,以利於植入式使用,更整合了微電刺激、神經訊號紀錄、與阻抗量測之功能。同時發展了自有的通訊協定封包規格,提供八種可變的控制參數,可以設定電流刺激之波形、強度和時間,使得應用範圍涵蓋大部分的現有文獻。
王朝欽結合醫工、材料與電子產業技術致力於發展國內之植入式生醫訊號紀錄器,並整合計畫第一年之植入式微電刺激器,期望完成研究與治療兼顧的多功能系統單晶片。將設計了一整合性的多功能之無線微電刺激與神經訊號紀錄器,且具有多參數之控制,增加使用上的彈性。
目前已規劃可植入式模組之系統PCB版,系統預定面積為1.2 公分×1.2 公分(一元硬幣之直徑約為1.9 公分),下一個年度將結合具有仿生性結構之神經元細胞介面,以進入中樞神經系統與原有的神經組織形成突觸連結,外部再包覆仿生性的材質,完成整個可植入式電極模組,最後進行動物活體植入實驗。
中山大學電機系教授王朝欽提出「植入式神經介面之無線傳接器系統單晶片製造」研究,主要是藉由植入式系統單晶片接受無線傳輸指令,並執行電刺激或接受神經訊號,以無線傳輸方式傳回給外部元件,刺激神經生長或修補神經,使得無法自我控制的癱瘓病患,能夠透過晶片電刺激加速復健時間。
王朝欽表示,目前許多記錄慢性病患或復健病患之心電圖、肌電圖的傳統無線傳輸設備,使用離散元件架構,所佔的面積較大,因此無法進行生物植入。而隨著積體電路技術的發展,國外已有許多針對植入式生醫訊號紀錄器之研究,而王朝欽不僅縮小了無線神經介面傳接器的面積,以利於植入式使用,更整合了微電刺激、神經訊號紀錄、與阻抗量測之功能。同時發展了自有的通訊協定封包規格,提供八種可變的控制參數,可以設定電流刺激之波形、強度和時間,使得應用範圍涵蓋大部分的現有文獻。
王朝欽結合醫工、材料與電子產業技術致力於發展國內之植入式生醫訊號紀錄器,並整合計畫第一年之植入式微電刺激器,期望完成研究與治療兼顧的多功能系統單晶片。將設計了一整合性的多功能之無線微電刺激與神經訊號紀錄器,且具有多參數之控制,增加使用上的彈性。
目前已規劃可植入式模組之系統PCB版,系統預定面積為1.2 公分×1.2 公分(一元硬幣之直徑約為1.9 公分),下一個年度將結合具有仿生性結構之神經元細胞介面,以進入中樞神經系統與原有的神經組織形成突觸連結,外部再包覆仿生性的材質,完成整個可植入式電極模組,最後進行動物活體植入實驗。
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