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用于电刺激的植入式神经电极的修饰

摘要第1-14页
Abstract第14-17页
第一章 引言第17-50页
 1 研究背景及意义第17-18页
 2 植入式神经假体的研究现状、发展趋势与面临的挑战第18-24页
   ·植入式神经假体的研究现状第18-21页
   ·植入式神经假体的发展趋势第21-22页
   ·植入式神经假体面临的挑战第22-24页
 3 植入式神经电极第24-42页
   ·植入式神经电极的种类和用途第24-28页
   ·电极/神经界面第28-32页
     ·电刺激对神经细胞的影响第28-29页
     ·电荷注入波形以及机理第29-32页
   ·电极材料第32-33页
     ·导体部分第32-33页
     ·基体部分第33页
   ·植入式神经电极存在的问题第33-36页
     ·电化学问题第34-35页
     ·生物相容性问题第35-36页
   ·植入式神经电极的修饰第36-42页
     ·电化学修饰第36-39页
     ·生物相容性修饰第39-42页
 4 本文研究的内容与方法第42-43页
 参考文献第43-50页
第二章 视觉假体微电极阵列的电沉积氧化铱修饰第50-68页
 1 前言第50-51页
 2 实验部分第51-57页
   ·实验主要试剂和仪器第51-52页
   ·微电极阵列的描述第52-53页
   ·微电极阵列的封装性能检测第53-54页
   ·微电极阵列的电沉积氧化铱修饰第54页
     ·电沉积液的制备第54页
     ·电沉积氧化铱修饰微电极阵列第54页
   ·扫描电子显微镜第54页
   ·电化学性能表征第54-57页
     ·电化学阻抗谱第54-55页
     ·循环伏安测试第55页
     ·安全电荷注入量第55-57页
   ·稳定性测试第57页
 3. 结果与讨论第57-65页
   ·电极的封装性能检测第57-60页
   ·微电极阵列的氧化铱修饰第60-64页
     ·循环伏安图第60-61页
     ·电化学阻抗谱第61-63页
     ·安全电荷注入量(Q_(inj))第63-64页
   ·形貌表征第64页
   ·稳定性测试第64-65页
 4 结论第65-66页
 参考文献第66-68页
第三章 聚3,4-乙撑二氧噻吩/碳纳米管复合电极的制备与表征第68-101页
 1 前言第68-69页
 2 实验部分第69-79页
   ·实验主要试剂和仪器第69-71页
   ·沉积基体的制备第71-72页
   ·电化学沉积第72-74页
   ·傅立叶变换红外光谱测试第74页
   ·扫描电子显微镜(SEM)表征第74页
   ·电化学性能研究第74-75页
   ·稳定性测试第75-76页
   ·接触角测试第76页
   ·细胞培养第76-78页
   ·体内植入实验第78-79页
     ·植入手术第78页
     ·免疫组织染色第78-79页
     ·统计学分析第79页
 3 结果与讨论第79-96页
   ·傅立叶变换红外光谱第80-81页
   ·电极表面形态学表征第81-83页
   ·电化学阻抗第83-87页
   ·电荷存储量第87-89页
   ·安全电荷注入量第89-91页
   ·稳定性第91-92页
   ·亲水性测试第92-93页
   ·细胞培养第93-94页
   ·体内组织反应第94-96页
 4 结论第96页
 参考文献第96-101页
第四章 聚3,4-乙撑二氧噻吩/石墨烯复合电极的制备与表征第101-126页
 1 前言第101-102页
 2 实验部分第102-106页
   ·实验主要试剂和仪器第102-103页
   ·基体材料的制备第103页
   ·电化学沉积第103-104页
   ·形貌表征第104页
   ·电化学性能测试第104页
   ·稳定性测试第104-105页
   ·细胞培养第105-106页
 3 结果与讨论第106-123页
   ·沉积模式及参数对电极表面沉积物一致性的影响第106-108页
     ·恒电位沉积第106-108页
     ·恒电流沉积第108页
   ·沉积模式对复合膜形貌的影响第108-110页
   ·沉积模式对电极电化学性能的影响第110-111页
   ·恒电位沉积参数对电极性能的影响第111-112页
   ·恒电位沉积参数对PEDOT/Gr复合膜形貌的影响第112-114页
   ·沉积参数的确定第114-115页
   ·PEDOT/Gr电极与PEDOT/MWCNT电极的性能比较第115-122页
     ·电化学阻抗谱第115-118页
     ·循环伏安测试第118-119页
     ·安全电荷注入量第119-120页
     ·电化学稳定性第120-121页
     ·机械稳定性第121-122页
   ·细胞培养第122-123页
 4 结论第123页
 参考文献第123-126页
第五章 水凝胶涂层减小神经微电极植入大鼠运动皮层后的阻抗第126-141页
 1 前言第126-127页
 2 实验部分第127-132页
   ·实验主要试剂和仪器第127-128页
   ·帽式硅胶微电极的制备第128-129页
   ·帽式硅胶微电极的修饰第129-130页
   ·植入手术第130-131页
   ·电脉冲阻抗测量以及电化学测量第131-132页
 3 结果与讨论第132-138页
   ·电脉冲阻抗测量第132-136页
   ·电化学阻抗测试第136-137页
   ·循环伏安测试第137-138页
 4 结论第138-139页
 参考文献第139-141页
第六章 基于多聚左旋赖氨酸(PLL)的PDMS表面接枝修饰第141-160页
 1 前言第141-142页
 2 实验部分第142-147页
   ·实验主要试剂和仪器第142-144页
   ·材料的准备第144-145页
     ·PDMS的制备第144页
     ·PDMS的表面接枝第144-145页
   ·傅立叶衰减全反射红外光谱测试第145页
   ·X射线光电子能谱测试第145-146页
   ·接触角测试第146页
   ·PC12细胞培养第146-147页
 3 结果与讨论第147-157页
   ·红外光谱分析第148-149页
   ·X射线光电子能谱测试第149-151页
   ·接触角测试第151-152页
   ·PC12细胞评价材料的细胞相容性第152-157页
     ·PC12细胞在不同材料上的贴附第152-154页
     ·PC12细胞在不同材料上的分化第154-157页
 4 结论第157-158页
 参考文献第158-160页
第七章 基于新型细胞刺激装置的神经干细胞电刺激研究第160-176页
 1 前言第160-161页
 2 实验部分第161-168页
   ·新型细胞刺激装置的设计第161-164页
   ·新型细胞刺激装置的制作第164-166页
     ·刺激平台的制作第164-165页
     ·培养孔在刺激平台上的固定第165-166页
     ·接插件在刺激平台上的固定第166页
   ·刺激装置的测试第166页
   ·电刺激对PC12细胞生长的影响第166-167页
   ·电刺激对神经干细胞分化的影响第167-168页
 3 结果与讨论第168-172页
   ·刺激装置的测试第168-171页
   ·电刺激对PC12细胞生长的影响第171-172页
   ·电刺激对神经干细胞分化的影响第172页
 4 结论第172-173页
 参考文献第173-176页
全文结论与展望第176-178页
攻读博士期间所发表的论文第178-180页
致谢第180页

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