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第四百五十二章 患者的各项生理指标

    在正式植入手术前,林森和他的团队又对所有的芯片进行了严苛的质量检验。

    他们仔细检测芯片表面的微观结构和化学性质,确保生产工艺的一致性和可重复性。

    “根据质检报告,这批芯片的关键指标都非常稳定,完全符合我们的设计要求。”

    林森满意地说:“特别是表面的PEG接枝密度和仿生蛋白涂层的均一性,相比之前提高了很多,我相信,它们在体内的表现一定会更加出色。”

    在手术室内,张恒亲自为第一例受试者实施植入手术。

    在显微镜下,他小心翼翼地将芯片植入到受试者的大脑皮层表面,并利用微型机械臂精确连接电极。

    整个过程行云流水,一气呵成。

    “手术很成功,芯片的植入位置和角度都非常理想。”

    张恒松了一口气,满意地看着显示屏上的影像:“接下来就看芯片在体内的表现了,我们要密切监测患者的生命体征和神经功能,及时发现任何可能的异常情况。”

    术后,受试者被转移到了专门的监护病房。

    生物相容性监测团队24小时值守,实时记录患者的各项生理指标。

    他们通过体表贴附的传感器,连续采集患者的心电,脑电,体温等信号,并实时传输到中央监控平台进行分析。

    “目前为止,各项指标都很平稳,没有检测到明显的炎症或排斥反应迹象。”

    值班医生盯着监视器,汇报道:“脑电图显示,芯片已经开始发挥作用,与周围神经组织建立了良好的接口……”

    在监护室外,张恒和徐占龙正通过落地窗,观察着病房内的情况。

    尽管已经连续工作了十几个小时,但他们的目光依然炯炯有神。

    “一切正常,这是个好兆头。”

    徐占龙长舒了一口气:“但我们还是需要谨慎处理,排斥反应有时会很隐匿,在术后较长一段时间才会显现出来,我们保持警惕,做好长期监测的准备。”

    越来越多的受试者加入到试验中来。

    在张恒团队的精心照护下,他们的恢复情况都非常乐观。

    定期复查的结果显示,改良后的芯片在体内的生物相容性,比之前提高了数个数量级。

    受试者的炎症指标,免疫功能,脑电活动等,都维持在正常范围之内。

    “太好了,这次的临床数据简直完美!”

    林森激动地说:“我们终于找到了一条可行的路径,这不仅证实了我们的优化策略是正确的,更为下一步的大规模推广奠定了坚实的基础。”

    陈铭衡也难掩兴奋之情:“通过这次试验,我们积累了大量宝贵的临床经验和数据。

    这不仅能帮助我们进一步完善芯片本身,也为制定更加科学,更加个性化的植入和康复方案提供了依据。

    我相信,朝天龙芯片,一定能够造福更多的患者,为他们带来新的希望。”

    在喜悦和鼓舞之余,张恒却显得格外冷静和审慎。

    “我们取得了阶段性的成果,这值得庆贺,但同时,我们也要清醒地认识到,这仅仅是一个新的起点。”

    他语重心长地说:“生物医学领域的创新之路,从来都不是一帆风顺的,我们必须时刻保持警惕,不断审视自己,发现问题,解决问题,砥砺前行……”

    “未来,我们还有很长的路要走,我们要继续扩大临床试验的规模和范围,在更加多元化的患者群体中,验证我们的技术方案。

    我们还要进一步优化芯片的功能和性能,让它能够更好地融入患者的生活,提高他们的生存质量。”

    在张恒的带领下,朝天龙芯片优化项目全面展开。

    各个研发小组齐头并进,在材料,工艺,功能等各个层面,开始了系统的改进。

    在材料优化组,林森和他的团队正在对新型生物材料进行筛选和测试。

    他们利用高通量合成和表征技术,在短时间内评估了数十种不同的聚合物材料,最终锁定了几个潜在的候选者。

    “这种PEG改性的聚氨酯材料,综合性能非常不错。”

    林森一边操作着材料合成仪,一边分析着实验数据:“它的力学强度和韧性,与原来的材料相当,但亲水性和抗蛋白吸附能力,提高了近一个数量级。

    这意味着,我们可以大大降低植入物表面的免疫原性,减少炎症反应的风险。”

    “不过,我们还需要进一步优化材料的配方和加工工艺,以达到最佳的性能。”

    一旁的助手提醒道:“比如,PEG接枝的密度和链长,都会显着影响材料的最终性能,我们要通过系统的实验设计和数据分析,来找出最优的参数组合。”

    林森点点头:“你说得对。材料优化是个系统工程,我们要学会在宏观和微观,理论和实验之间建立联系,重复几轮之后才有可能达到理想的效果……”

    与此同时,在陈铭衡主持的芯片加工实验室里,工程师们正在探索新型的表面处理技术。

    他们使用高精度的光刻和蚀刻设备,在芯片表面构建出精细的微纳结构,以模拟细胞外基质的天然形貌。

    “通过在表面引入这些仿生结构,我们可以显着提高芯片与神经组织的整合程度。”

    陈铭衡指着电子显微镜下的芯片表面图像,解释道:“你看,这些纳米级的沟槽和突起,与神经元的尺度非常匹配。

    它们可以诱导神经突触在芯片表面定向生长,形成更加稳固,更加有序的神经—电极接口……”

    “但我们在图案化的同时,也要注意保持表面的整体平整度。”

    一旁的工艺师提出:“过于粗糙的表面,反而可能刺激神经,引发炎症,我们需要精确控制刻蚀的深度和密度,在结构诱导和表面平滑之间,找到最佳的平衡点。”

    陈铭衡赞许地点点头:“这需要大量的工艺探索和优化,我们要在理论指导下,遵循严谨的科学方法,不断调整工艺参数,寻找最优解。”