Matrice d'électrodes intelligentes : un outil pour améliorer les performances spatiotemporelles des systèmes hybrides (vivant-artificiel), en boucle fermée et en temps réel
Cette thèse présente un système bioélectronique prometteur, l'Hynet. Ce Réseau Hybride (vivant-artificiel) est conçu pour l'étude du comportement à long terme des cellules électrogénératrices, comme les neurones et les cellules betas, en deux aspects : l'individuel et en réseau. Il es...
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Université Sciences et Technologies - Bordeaux I
2010
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[SPI:NANO] Engineering Sciences/Micro and nanotechnologies/Microelectronics Bioélectronique Temps Réel Boucle Fermée Systèmes Hybrides Matrice Multi-électrodes (MEA) à Forte Densité CMOS Détection des potentiels d'action Neurones Cellules Bêta ASIC Analogique |
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[SPI:NANO] Engineering Sciences/Micro and nanotechnologies/Microelectronics Bioélectronique Temps Réel Boucle Fermée Systèmes Hybrides Matrice Multi-électrodes (MEA) à Forte Densité CMOS Détection des potentiels d'action Neurones Cellules Bêta ASIC Analogique Bontorin, Guilherme Matrice d'électrodes intelligentes : un outil pour améliorer les performances spatiotemporelles des systèmes hybrides (vivant-artificiel), en boucle fermée et en temps réel |
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Cette thèse présente un système bioélectronique prometteur, l'Hynet. Ce Réseau Hybride (vivant-artificiel) est conçu pour l'étude du comportement à long terme des cellules électrogénératrices, comme les neurones et les cellules betas, en deux aspects : l'individuel et en réseau. Il est basé sur une boucle fermée et sur la communication en temps réel entre la culture cellulaire et une unité artificielle (Matériel, Logiciel). Le premier Hynet utilise des Matrices d'électrodes (MEA) commerciales qui limitent les performances spatiotemporelles du Hynet. Une nouvelle Matrice d'électrodes intelligente (iMEA) est développée. Ce nouveau circuit intégré, analogique et mixte, fournit une interface à forte densité, à forte échelle et adaptative avec la culture. Le nouveau système améliore le traitement des données en temps réel et une acquisition faible bruit du signal extracellulaire. |
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