王淼兴奋地指着测试仪上的数字:“而且,它的生物相容性评价也非常积极,几乎没有引起炎症反应。”
但新的问题也随之而来。
“功能基团提高了材料的亲水性,但同时也影响了材料的加工性能。”
李娜皱着眉头:“我们现在很难用常规的微加工技术来制备电极了。”
这个难题,把电子组的林森也卷了进来。
“看来,我们需要重新考虑电极的制备工艺了。”
林森若有所思地说:“我们可以利用3D打印技术,直接打印出功能化的电极结构,这样不仅可以克服加工难题,还能实现电极的个性化定制。”
于是,材料组和电子组开始了紧密的合作。
他们利用3D打印技术,在功能化材料上直接构建出复杂的三维电极结构。
“这种新型电极,简直就像是为生物体‘量身定做’的。”
林森满意地看着打印出的样品:“它能够最大限度地贴合神经组织的形态,提高信号采集的灵敏度和稳定性。”
但新的结构,也对软件提出了更高的要求。
“传统的信号处理算法,已经无法适应这种三维电极阵列了。”
徐占龙皱起了眉头:“我们需要开发全新的算法体系,充分利用这种结构的优势,实现更智能、更高效的信号分析。”
软件团队开始了新一轮的算法革新。
他们借鉴了深度学习、图神经网络等前沿技术,开发出了一套适用于三维电极的信号处理算法。
“利用图卷积网络,我们可以高效地提取电极阵列的空间特征。”
徐占龙兴奋地解释道:“再结合长短期记忆网络,就能准确地追踪神经信号的动态变化,这是传统算法无法实现的。”
就这样,在跨学科的不断碰撞中,一个全新的生物监测系统渐渐成型。
这个系统集合了功能化材料、3D打印电极、智能算法等多项前沿技术,展现出了非凡的性能提升。
当新一轮的动物实验结果出炉时,所有人都沸腾了。
“植入性能非常稳定,信号质量比之前提高了至少一倍!”
“炎症指标一直保持在安全水平,完全满足长期植入的要求。”
“算法的实时性和准确性都达到了预期,完全可以支持实时的生理状态监测了。”
一个个振奋人心的结果,让整个团队的斗志高涨。
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