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紀客老白是白紀龍白老師創立的電子工程師教育培訓與技術交流平臺。感謝各位同學的關注。

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回映開物文章

  • 腫瘤電場治療如何實現無創實時閉環2025-11-19 18:02

    HUIYING無創腫瘤電場治療概述TTFields(腫瘤治療場)是一種非侵入性癌癥治療技術,通過在中頻范圍(100–300kHz)施加低強度(50dB以確保檢測精度。實現閉環的方式:持續監測電極間阻抗;檢測到顯著ΔZ變化時觸發MRI復查;根據阻抗趨勢調整治療參數(如電場強度、電極位置)。核心場景:居家長期監測;實時判斷腫瘤是否縮小或進展;作為MRI復查的觸發
    電極 監測 274瀏覽量
  • 腦腫瘤治療是否可以不用吃藥?(超高頻電刺激調控)2025-11-17 18:03

    HUIYING腫瘤電池治療發展歷程概述腫瘤電場治療的發展歷程源遠流長。早在古希臘羅馬時期,已有利用電魚放電進行疾病治療的記載。17世紀,肯內爾姆·迪格比首次記錄了電場促進傷口愈合的現象。20世紀中葉后,研究分化為兩條路徑:一是低強度直流電被證實能促進傷口愈合并展現抑瘤潛力;二是交流電研究催生了介電泳與電穿孔等關鍵物理現象的發現。這些基礎研究在21世紀初實現突
  • 漸凍癥如何真正意義有效無創神經調控?2025-11-15 12:57

    HUIYING漸凍癥(ALS)的機理概述ALS是一種進行性神經退行性疾病,其核心病理機制是上層及下層運動神經元的選擇性死亡,導致肌肉無力、萎縮和癱瘓。該疾病涉及多種分子機制,包括谷氨酸介導的興奮毒性、蛋白質異常聚集、線粒體功能障礙和軸突運輸受損。這些改變共同導致了大腦皮層興奮與抑制回路的失衡,表現為經顱磁刺激(TMS)測量中的短間隔皮質內抑制(SICI,一種
    醫療電子 電極 375瀏覽量
  • 時域干涉電刺激tTIS真正有效的適應癥是哪些?(PD震顫)2025-11-12 19:12

    HUIYINGPD震顫的機理帕金森病(PD)的運動癥狀,如震顫、運動遲緩和強直,與大腦運動控制環路中的病理性神經同步振蕩密切相關。具體而言,丘腦底核(STN)中過度同步化的β波段(13-35Hz)神經振蕩活動是其關鍵的電生理標志。這種異常的β振蕩(如圖2中基線條件所示的灰色區域高功率峰值)與運動功能的抑制有關,其強度與患者的運動不能和強直等核心癥狀的嚴重程度
  • fNIRS作為閉環神經反饋系統其可靠性若何?2025-11-10 18:02

    HUIYINGfNIRS在神經康復中的傳統應用fNIRS(功能性近紅外光譜)作為一種非侵入性腦功能成像技術,在神經康復中具有三大核心優勢:無電磁干擾(可與機器人設備同時使用)、身體限制小(患者可自由移動)、操作簡便且成本較低。這些特點使其特別適用于康復環境中的長期腦活動監測。傳統上,fNIRS被廣泛用于評估中風患者康復過程中的腦功能變化,例如在執行手部抓握、
    醫療電子 機器人 733瀏覽量
  • 眼電EOG人機交互會是未來交互的一種主流嗎?2025-11-07 18:01

    HUIYING基于眼電的人機交互系統概述基于眼電(EOG)的人機交互系統(HMI)的研發源于對非侵入式、高精度且持久可穿戴的醫療輔助設備的需求。傳統人機交互方式如觸摸屏、操縱桿或基于肌電(EMG)和腦電(EEG)的系統存在信號弱、易受干擾或使用不便等問題,尤其不適合肢體活動受限的用戶。眼電信號因其幅度大(0.05–3mV)、易于檢測且能準確反映眼動方向,成為
    EOG 人機交互 醫療電子 5902瀏覽量
  • 集成端側AI的可穿戴多模態生理參數采集設備是腦機接口家用的未來?2025-11-05 18:03

    HUIYING集成端側AI的可穿戴多模態生理參數采集設備系統概述隨著對實時生理監測與人機交互需求的增長,傳統可穿戴設備在多模態同步采集與端側智能處理方面存在不足。BioGAP-Ultra應運而生,作為一個模塊化、低功耗、支持邊緣AI的可穿戴多模態生理信號采集與處理系統,其在原有BioGAP基礎上顯著擴展了存儲容量、無線帶寬、信號通道數與模態種類。系統支持EE
    AI 可穿戴 腦機接口 1727瀏覽量
  • 神經元設備和腦機接口有何淵源?2025-11-03 18:03

    HUIYING神經元設備的發展歷程概述神經元設備的發展經歷了從基礎信號檢測到多功能智能集成的演進過程。自1920年代腦電圖(EEG)信號首次被發現以來,神經電極技術逐步發展,如1957年出現的鎢微絲電極。1970年代,膜片鉗技術的出現使細胞內記錄成為可能,成為研究離子通道的“金標準”。隨著人工智能的興起,尤其是1950年代圖靈測試的提出,計算機學習與神經網絡
  • 超微型化閉環迷走神經刺激系統(CLV)如何實現(中風)2025-10-29 18:02

    HUIYING慢性中風患者上肢功能康復機理慢性中風患者上肢功能障礙的康復依賴于神經可塑性的增強。該研究基于“三因素學習規則”,即突觸的可塑性取決于突觸前后神經活動的時序關聯及神經調節劑的強化作用。在康復訓練中,患者執行任務導向性運動時,運動控制網絡被激活;此時,通過閉環迷走神經刺激在運動過程中精確釋放神經調節物質(如去甲腎上腺素和乙酰膽堿),從而增強運動網絡
    傳感器 醫療電子 764瀏覽量
  • 隱藏式耳周腦電監測系統如何助力聽力受損者?2025-10-15 18:04

    HUIYING隱藏式耳周腦電圖檢測系統概述隱藏式耳周腦電圖檢測系統的研發源于解決聽力受損者在“雞尾酒會”等復雜聽覺場景中難以聚焦目標說話者的難題。傳統腦電圖(EEG)技術雖能通過解碼大腦信號識別注意力指向,但其笨重的實驗室設備限制了日常應用。為此,本研究探索了一種名為cEEGrid的創新解決方案,如圖1A(cEEGrid佩戴實物示意圖)所示,它是一個C形的柔
    監測系統 腦電 568瀏覽量