机译:TensorPac:用于电生理脑信号中的基于张量的相位振幅耦合测量的开源Python工具箱
机译:自由移动大鼠脑机界面中脑机接口记录的神经信号分析
机译:基于微观纳米结构电极的生物燃料电池,具有诱导脑神经元感应耦合
机译:在关节运动期间使用微型电极阵列分析从人类大脑皮层记录的信号
机译:用于神经应用的玻碳微电极阵列的体内表征和脑组织的组织学分析。
机译:微电极记录的大脑信号的实时相-幅耦合分析
机译:如何在同一时间实现子蜂窝级空间分辨率和子峰值级时间分辨率在神经映射中仍然是技术挑战,而两个信息对于推进神经科学来说都很重要。这里,我们提出穿透阵列由单神经元级透明微电极组成,具有低阻抗涂层,其可以同时实现高空间和时间分辨率。这些32通道透明穿透电极具有记录小的部位面积,225μm²的低阻抗在1 kHz的〜149kΩ的低阻抗,充足的电荷注入极限为±0.76mc / cm2,率高达100%。机械弯曲试验结果显示高达1000个弯曲循环的强大机制。在用聚乙二醇进行临时变硬后,该电极实现了很大的插入结果,而无需任何屈曲或变形。这些结果共同建立了一种新型神经技术 - 穿透透明,灵活的双层圆形脉冲阵列,其具有巨大的大脑研究潜力