Gelelektroder brukes først og fremst for å oppnå effektiv og sikker ledning av elektriske signaler mellom biologisk vev og elektroniske enheter, og er mye brukt innen medisinske, rehabiliterings- og nevrovitenskapelige forskningsfelt.
1. Rolle i medisinsk og rehabiliterende behandling
I fysioterapi og rehabiliteringsmedisin fungerer gelelektrodeputer som en "bro" som forbinder behandlingsenheter med menneskekroppen. Deres kjernefunksjoner inkluderer:
Ledende terapeutisk strøm: Brukes i nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES), transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), etc., for å lindre smerte, fremme muskelsammentrekning og forbedre blodsirkulasjonen.
Reduserer hudimpedansen: Gellaget inneholder fuktighet og elektrolytter, som myker opp stratum corneum, slik at strømmen kan trenge jevnere inn i huden, noe som reduserer risikoen for svie eller brannskader.
Forbedrer komfort og sikkerhet: Den hypoallergene formelen av medisinsk-grad har bestått biokompatibilitetstesting og er egnet for sensitiv hud. engangsdesignet eliminerer kryss{1}}infeksjon.
Vanlige bruksområder inkluderer behandling av nakke-, skulder-, rygg- og bensmerter; funksjonell utvinning etter hjerneslag; postoperativ rehabilitering; og hjemmefysioterapi.
2. Rollen til nevrale grensesnitt i hjernevitenskapelig forskning
I banebrytende-forskning utvikles hydrogelelektroder som implanterbare nevrale grensesnitt for langsiktig-, stabil registrering av hjerneaktivitet:
Svært biomimetisk match: Den fullstendige-hydrogelnevrale elektroden utviklet av Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, kan være så liten som 0,94 mikrometer i diameter. Dens mekaniske egenskaper er nær de til hjernevev, noe som reduserer immunavvisningen betydelig.
Langsiktig-stabil opptak: Den kan kontinuerlig spore enkeltnevronsignaler i musehjernen med høy kvalitet i opptil 6 måneder, og gir et nytt verktøy for hjerne-datamaskingrensesnitt og forskning på nevrologiske sykdommer.
