CN204394449U - 一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管 - Google Patents

一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管 Download PDF

Info

Publication number
CN204394449U
CN204394449U CN201520015107.3U CN201520015107U CN204394449U CN 204394449 U CN204394449 U CN 204394449U CN 201520015107 U CN201520015107 U CN 201520015107U CN 204394449 U CN204394449 U CN 204394449U
Authority
CN
China
Prior art keywords
sleeve
imaging
electrical signal
sleeve pipe
synchronous recording
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201520015107.3U
Other languages
English (en)
Inventor
周密
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fudan University
Original Assignee
Fudan University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fudan University filed Critical Fudan University
Priority to CN201520015107.3U priority Critical patent/CN204394449U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN204394449U publication Critical patent/CN204394449U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Endoscopes (AREA)

Abstract

本实用新型属于生物器械技术领域,涉及一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管;所述套管为中空多孔圆柱体,其上设有引导管;所述套管的中空部分的内径为300~1000微米;所述引导管设于所述套管的外周、呈中央对称分布,该引导管的孔径为150微米。使用结果表明,本实用新型的用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管,结构简单、使用方便,能同时进行在体多通道电信号采集和显微内窥镜成像,并同时获得特定区域细胞的影像信息及电生理信号,互相印证,从采集数据中得到更多的有效信息。

Description

一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管
技术领域
本实用新型属于生物器械技术领域,涉及一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管,具体涉及一种动物脑科学实验中同时进行在体显微成像记录及多通道电信号同步记录时所用到的套管。
背景技术
动物脑科学实验中,在清醒动物的认知活动过程中,大脑各相关脑区内群体神经元的活动规律,以及相关脑区间神经元活动的相互作用关系,是近年来神经科学前沿的一个重要研究领域;作为其主要研究手段的在体多通道电生理记录技术和插入式显微成像技术,也越来越受到研究者的重视。上述两种技术手段的共同点是:(1)均为用于动物脑部某一区域细胞水平信号的记录;(2)都需要对动物脑部进行侵入性手术,将透镜或电极插入脑部感兴趣区域;(3)实验手术操作较精细,有难度;(4)均希望保持实验动物在术后的自主活动状态,以便进行动物行为学实验研究。
上述两种技术手段的互补之处为:在体多通道电生理记录技术需要根据所采集脑区典型神经元类型及采集到的信号的不同放电波形和放电模式以推断其对应神经元类型,并无法确实观察到所采集信号的细胞群;而所述插入式显微成像技术即使借助于特殊的钙离子指示剂染料也仅能对某一特定种类神经元细胞进行电活动研究。
目前,迫切需要一个将上述两种技术手段方便有效地结合的装置;该装置在一次实验手术操作后能同时进行在体多通道电信号采集和显微内窥镜成像,可同时获得特定区域细胞的影像信息及电生理信号,互相印证,从采集数据中获得更多的有效信息。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术的缺陷或不足,提供一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管;该套管能同时进行在体多通道电信号采集和显微内窥镜成像,可同时获得特定区域细胞的影像信息及电生理信号,互相印证,从采集数据中获得更多的有效信息。
本实用新型的用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管,其特征在于,所述套管由套管1和引导管2组成,所述套管1为中空多孔圆柱体,其上设有引导管2;
本实用新型中,所述的中空多孔圆柱体套管1,其中空部分的内径为300~1000微米,用于放置显微成像用透镜,可根据所述透镜4的外形尺寸而改变其内径尺寸;
本实用新型中,所述引导管2设于所述套管1的外周,呈中央对称分布,用于放置所述四电极3及其引导管;
本实用新型的一个实施例中,所述引导管2的孔径为150微米。
使用时,将实验动物麻醉后,固定,定位,暴露其顶部头骨5,除去上面的肌肉和结缔组织,用微型牙科钻轻轻钻开1个小孔,剪开硬脑膜,清理干净手术面后,将所述透镜4和多根四电极3固定安装于所述套管1中,连接所述显微成像系统7和电信号记录装置8;然后,将所述套管1小心竖直插入上述小孔,使所述套管1的前端与皮层表面相接触,此时电极尖端和透镜4已插入脑皮层6,用医用胶封闭颅骨手术野,待其微干后用牙科水泥将采集装置固定于实验动物颅骨上,最后对伤口进行消毒并缝合;此外,在进行较深部实验时,也可加装驱动装置以控制插入深度。
使用结果表明,本实用新型结构简单、使用方便,能同时进行在体多通道电信号采集和显微内窥镜成像,可同时获得特定区域细胞的影像信息及电生理信号,互相印证,从采集数据中得到更多的有效信息。
为了便于理解,以下将通过具体的实施例对本实用新型的用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管进行详细地描述。需要特别指出的是,具体实施和附图仅是为了说明,显然本领域的普通技术人员可以根据本文说明,在本实用新型的范围内对本实用新型做出各种各样的修正和改变,这些修正和改变也纳入本实用新型的范围内。
附图说明
图1 本实用新型的立体外观图;
图2 本实用新型组装后的立体外观图;
图3 本实用新型的一个实施例;
图1~3中,1是套管,2是引导管,3是四电极,4是透镜,5是头骨,6是脑皮层,7是显微成像系统,8是电信号记录装置。
具体实施方式
实施例1
如图1~3所示,本用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管,为中空多孔圆柱体,其上设有引导管2;
所述套管1为中空多孔圆柱体,其中空部分的内径为300~1000微米,可用于放置显微成像用透镜,并可根据所述透镜4的外形尺寸而改变内径尺寸;
所述引导管2设于所述套管1的外周、呈中央对称分布,用于放置所述四电极3及其引导管;该引导管2的孔径为150微米。
实施例2 皮层浅部动物实验
将实验动物麻醉后,固定,定位,暴露其顶部头骨5,除去上面的肌肉和结缔组织,用微型牙科钻轻轻钻开1个小孔,剪开硬脑膜,清理干净手术面后,将所述透镜4和多根四电极3固定安装于所述套管1中,连接所述显微成像系统7和电信号记录装置8;然后,将所述套管1小心竖直插入上述小孔,使所述套管1的前端与皮层表面相接触,此时电极尖端和透镜4已插入脑皮层6,用医用胶封闭颅骨手术野,待其微干后用牙科水泥将采集装置固定于实验动物颅骨上,最后对伤口进行消毒并缝合。
上述实施例的结果表明,本实用新型结构简单、使用方便,能同时进行在体多通道电信号采集和显微内窥镜成像,可同时获得特定区域细胞的影像信息及电生理信号,互相印证,从采集数据中得到更多的有效信息。

Claims (4)

1.一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管,其特征在于,由套管(1)和引导管(2)组成,所述套管(1)为中空多孔圆柱体,其上设有引导管(2)。
2.按权利要求1所述的用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管,其特征在于,所述套管(1)的中空部分的内径为300~1000微米。
3.按权利要求1所述的用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管,其特征在于,所述引导管(2)设于所述套管(1)的外周、呈中央对称分布。
4.按权利要求1所述的用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管,其特征在于,所述引导管(2)的孔径为150微米。
CN201520015107.3U 2015-01-11 2015-01-11 一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管 Expired - Fee Related CN204394449U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520015107.3U CN204394449U (zh) 2015-01-11 2015-01-11 一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520015107.3U CN204394449U (zh) 2015-01-11 2015-01-11 一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN204394449U true CN204394449U (zh) 2015-06-17

Family

ID=53418362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201520015107.3U Expired - Fee Related CN204394449U (zh) 2015-01-11 2015-01-11 一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN204394449U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021148400A1 (de) * 2020-01-20 2021-07-29 Aesculap Ag Signalweiterleitung bzw. -übertragung in einem chirurgischen instrument

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021148400A1 (de) * 2020-01-20 2021-07-29 Aesculap Ag Signalweiterleitung bzw. -übertragung in einem chirurgischen instrument
US12390230B2 (en) 2020-01-20 2025-08-19 Aesculap Ag Signal forwarding or transmission in a surgical instrument

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. A high-density 1,024-channel probe for brain-wide recordings in non-human primates
Vesuna et al. Deep posteromedial cortical rhythm in dissociation
Jun et al. Fully integrated silicon probes for high-density recording of neural activity
Khodagholy et al. NeuroGrid: recording action potentials from the surface of the brain
Yuan et al. State of the art of non-invasive electrode materials for brain–computer interface
Mang et al. Sleep and EEG phenotyping in mice
JP5843201B2 (ja) 小動物用の脳測定用電極ユニットとそれを用いた測定システム
CN107198522A (zh) 一种用于记录脑深部信号的复合型电极
CN105828602A (zh) 允许施药、细胞操纵和电生理学分析的长期头盖骨窗
Thatcher et al. Z score neurofeedback: Clinical applications
Bermudez-Contreras et al. High-performance, inexpensive setup for simultaneous multisite recording of electrophysiological signals and mesoscale voltage imaging in the mouse cortex
Francoeur et al. Chronic, multi-site recordings supported by two low-cost, stationary probe designs optimized to capture either single unit or local field potential activity in behaving rats
Town et al. Reversible inactivation of ferret auditory cortex impairs spatial and nonspatial hearing
CN204394449U (zh) 一种用于在体显微成像及多通道电信号同步记录的套管
Ariano et al. Intra-operative cochlear nerve function monitoring in hearing preservation surgery: A systematic review of the literature
O’Grady et al. The principles and practice of gastrointestinal high-resolution electrical mapping
Xia et al. Magnetically compatible brain electrode arrays based on single-walled carbon nanotubes for long-term implantation
Trouillet et al. High-resolution prosthetic hearing with a soft auditory brainstem implant in macaques
Yu et al. A portable waterproof EEG acquisition device for dolphins
CN103479345B (zh) 可多次使用的多通道电极装置
CN104367314B (zh) 用于进行急性记录的电极装置
CN113456089B (zh) 一种兼顾电生理信号记录的微型荧光成像系统
Yan et al. Self-assembled origami neural probes for scalable, multifunctional, three-dimensional neural interface
Kaplan The mind reader: the forgotten life of Hans Berger, discoverer of the EEG
Willis et al. A circuit for detection of interaural time differences in the nucleus laminaris of turtles

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150617

Termination date: 20190111