神经元传感器是一种神经修补元件,其敏感元件(探针)材质大多为镀铱或金的硅材料,由于其生物相容性差而导致电信号长期传导性下降。近来研究表明采用导电高分子材料电化学聚合形成的涂层可以在两者之间建立一个性能梯度中间层。本课题的设计思路是利用电化学聚合方法在探针表面沉积不同导电高分子单体与生物材料掺杂剂(GAGAGS缩氨酸,CDPGYIGSR缩氨酸,蛋白质RGD神经生长素)的导电聚合物涂层,并进一步对涂层进行表面结构改性。拟采取的途径为:表面活性剂对导电聚合物表面结构改性,共聚物P(S-b-MMA)纳米多孔膜制备及其导电高分子的模板聚合,期望得到含有纳米线结构的发丝状导电聚合物表面,从而在探针与中枢神经组织间建立一个具有(1)高表面积的(2)机械模量梯度的(3)高敏感度的(4)生物相容性好的中间层,有利于中枢神经组织细胞在电极表面依附和生长,加大电信号接收面积,提高神经元传感器探针的敏感性。
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数据更新时间:2023-05-31
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