【摘 要】
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视觉假体旨在通过微电流刺激的方法帮助视力严重受损的患者重新获得视觉,其基本原理是利用现代的微电子控制技术,采用受控微电流对视觉通路上尚存功能的组织进行刺激,以期在
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视觉假体旨在通过微电流刺激的方法帮助视力严重受损的患者重新获得视觉,其基本原理是利用现代的微电子控制技术,采用受控微电流对视觉通路上尚存功能的组织进行刺激,以期在患者视皮层诱发出响应,达到修复视觉的目的。目前,各类视觉假体研究小组已经开始在视皮层、视网膜和视神经进行电刺激实验,并取得了一定的成果。在视觉假体系统中,微电流刺激器是连接图像处理系统与刺激电极阵列,将数字化的视觉信息转变为模拟的刺激电流的关键部分,它的工作状态直接关系到刺激电流的有效性、安全性和实时性。同时,由于假体刺激电极与人体组织的物理、生化反应会导致电极附近组织结构、刺激阈值、电极形态以及结构等参数发生持续性的变化,而这种变化并不能在假体植入之前预见。因此,微电流刺激器需要具备反馈能力,采集相关参数,以实时地在体调整刺激方案,保证刺激的有效性和安全性。对微电流刺激器控制系统及其反馈系统的研发成为本领域的一个关键问题,并具有重要意义。本文分析了国外视觉假体研究小组的刺激器构造,并基于我们研究小组所采用的微电流刺激器,开发出了用于神经刺激的刺激器控制系统。基于该控制系统,构建了基于电极—视神经阻抗在体测量的反馈系统。并通过动物实验,对于针式铂铱合金电极,取得了电极—视神经阻抗,并对测量结果进行了分析。在理论研究方面,本文研究了电极与生物组织阻抗的基础理论,概述了电极-生物组织的等效电路模型。根据这些理论知识,提出了在体阻抗测量的方法,并提出了基于在体阻抗测量的视神经视觉假体反馈系统构建方案。
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