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最近,中国科学院航空航天信息创新研究所(Actronautics Institute)国家主要实验室,哈尔伯林医科大学(Harbin医科大学第一届医院)共同完成了“基于深度脑肿瘤边界的深度脑部肿瘤边界的精确定位”的临床试验。在我国发展取得了成功。神经胶质瘤和脑转移等脑肿瘤具有高范围的特性,高死亡率和高复发性。它们的侵入性生长特性在肿瘤组织和正常的脑组织之间具有界限,并且难以识别。因此,伤口边界的准确定位是对于手术参考,放射疗法计划和预后所必需的。第一哈尔滨医学院医院神经外科部门主任Shi Huaizhang已确定,尽管通常在临床实践中使用术前检查可能会寻找肿瘤位置,帮助发现伤口并预防功能区域,但他们无法在手术中显示动态变化。医学界立即需要一项可以在操作过程中实时解释和准确识别的技术。临床试验由Aerospace Hospital和Harbin医科大学第一家医院共同完成,使用临床脑部计算机界面微电极以及多层和高通量N法规以及由航空航天医院开发的法规透视信号同步检测器。据报道,该临床微电极主要基于微电体机械和纳米功能材料技术的技术系统。这是一个脑机关接口神经探针的EW高频和空间分辨率。该研究具有高硬度和生物安全性,可以通过发现实时信号来识别肿瘤边界。神经信号检测器等同于“信号解码器”,该信号解码器可以同步和分析大规模的神经信号,将电极获得的原始信号转换为准确的“病变导航”,并为肿瘤内术内边界提供实时数据。中国科学院航空航天信息创新研究所的特殊骨干研究和副研究人员王·混血(Wang Mixia)表示,临床微电极实时获得单细胞水平的神经活动信号,其优势很大程度上是他们具有更大的发现范围,可以提高精确度的确定性范围。 Shi Huaizhang介绍了该临床测试是对神经胶质瘤患者进行的。与成像da结合TA,单细胞水平神经信号通过临床微电极实时的反馈,已经成功地确定了肿瘤边界,并在最大程度地保护功能区域的同时,已经成功地确定了肿瘤的切除。手术后,患者的癫痫病没有发生,他的语言表达清晰且光滑,生活质量得到改善。与此同时,手术避免了对新神经系统的损害,这为随后的康复和后续治疗奠定了基础。” Shi Huaizhang说。将来,航空航天医院和第一家哈尔滨医科大学医院将扩大技术应用领域,并计划促进视听功能的高精度脑部计算机界面的重建,该功能使患者获得视听感;
(审核:OU Yunhai)
血凝纤维机器人:脑部药物专家的“快速交付”
颅内脑肿瘤,尤其是在B中发现的脑肿瘤在临床治疗中,雨水或大脑重要区域附近始终是一个重要的挑战。为了验证血凝纤维机器人在颅内肿瘤的靶向治疗中的可行性和有效性,研究人员将脑神经胶质瘤的模型建立为18个小猪,并将其分为三组:空白对照组,假手术组和治疗组。将来,团队将更多地关注优化和控制血凝纤维机器人运动的结构。
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刷新Avskite有机电池的光电转换效率
新加坡国立大学的研究团队开发了一个新的Butvskite有机串联太阳能电池。已经证明,其光电转换效率在1平方厘米的有效面积高达26.4%,为类似设备设定了世界笔记。在特定的实施中,研究团队首先是叠加的,这些高性能有机子细胞与Butvskite的顶部电池,然后两者通过透明的导电氧化物互连层组合。这项成功不仅为有机电池Butvskite设置了新笔记,而且还为...
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释放在低温下准确控制Qubit的芯片
为了真正实现大规模实际使用,关键是如何控制大量稳定和准确的碎片。研究小组开发了一种硅芯片,可以在Millikelvin温度条件下控制冰鞋的Quils缝。实验结果表明,只要对控制系统的设计正常,即使与晶体管芯片并存小于毫米远的晶体管并存,它们的体积状态几乎是无情的。研究人员认为,这种低温电子平台不仅有助于迫使编码,...
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