间质流速可控的神经信号检测微纳电极阵列微流控芯片

    公开(公告)号:CN117816261A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311668709.4

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明提出了间质流速可控的神经信号检测微纳电极阵列微流控芯片,属于生物传感器领域,该芯片由微流控盖片和微纳电极阵列底片组成。微流控盖片可为细胞提供近体的动态间质流动微环境,神经细胞被培养于由微柱阵列围成的细胞培养腔中,其流速控制单元为微柱阵列,流速控制原理来源于微通道中液体流动能量损失理论;微纳电极阵列底片上的纳米柱阵列单元可以促进细胞与电极的耦合,减小信号的损失,且可以增加电极的活性表面积,降低阻抗,综合提高检测的信噪比。本发明的芯片可以为神经细胞提供生理到病理情况下的间质流动微环境,即为体外研究提供了近体微环境,并且可以高信噪的检测神经细胞的电信号,适用于神经科学的相关研究。

    神经信号检测跨尺度微纳电极阵列芯片、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115849291A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211479614.3

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明提供一种神经信号检测跨尺度微纳电极阵列芯片、制备方法及其应用,属于传感器技术,该芯片由基底、微纳电极阵列、对电极、参比电极、引线及外接触点组成,微纳电极阵列中的微米电极点上分布有等间距排列的纳米级圆柱阵列,采用溅射、光刻、干法刻蚀、湿法刻蚀等微机电系统传统工艺和自组装微球掩膜、温控相变熔融生物创新工艺相结合制备。其中,微纳电极阵列的纳米柱阵列单元可以促进细胞与电极的耦合,减少漏电流,且在不改变电极几何直径的前提下增加了电极的表面积,减小阻抗。本发明芯片检测信号幅值高、噪声小、综合提高神经信号检测的信噪比,芯片制备方法经济、快速、方便,适用于神经科学的相关研究。

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