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バイオイメージセンサーチップを用いた非拘束動物における in vivo 神経活動記録法

バイオイメージセンサーチップを用いた非拘束動物における in vivo 神経活動記録法. 物質創成科学研究科 太田 淳 バイオサイエンス研究科 塩坂 貞夫. 埋埴. CMOS imaging chip on flexible substrate. 埋込型バイオイメージセンサチップ. spatial. 脳神経イメージング技術 観察深さ 空間分解能 時間分解能 脳深部における機能イメージング マルチモーダル CMOS センセ. neural network (cm). EEG/MEG. PET. fMRI. OT. neuron assembly

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バイオイメージセンサーチップを用いた非拘束動物における in vivo 神経活動記録法

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Presentation Transcript


  1. バイオイメージセンサーチップを用いた非拘束動物におけるin vivo神経活動記録法 物質創成科学研究科 太田 淳 バイオサイエンス研究科 塩坂 貞夫

  2. 埋埴 CMOS imaging chip on flexible substrate 埋込型バイオイメージセンサチップ spatial • 脳神経イメージング技術 • 観察深さ • 空間分解能 • 時間分解能 • 脳深部における機能イメージング • マルチモーダルCMOSセンセ neural network (cm) EEG/MEG PET fMRI OT neuron assembly (mm) CMOS single neuron (mm) single unit recording s < ms min temporal 小動物の脳深部の観察

  3. マルチモーダルCMOSセンサ • 光・電位・イオン検出機能をワンチップで集積化可能 • オンチップ配置で生体細胞や組織形状・活動の観察可能 薄型CMOS イメージングチップ 埋埴 CMOS信号制御回路 フォトセンサ 電気刺激・電位検出 内部LED光源 生きた状態で小動物脳深部の機能性観察が可能

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