CN112289159A - 基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型 - Google Patents

基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型 Download PDF

Info

Publication number
CN112289159A
CN112289159A CN202011175481.1A CN202011175481A CN112289159A CN 112289159 A CN112289159 A CN 112289159A CN 202011175481 A CN202011175481 A CN 202011175481A CN 112289159 A CN112289159 A CN 112289159A
Authority
CN
China
Prior art keywords
flexible
shell
piezoelectric material
organic piezoelectric
fixedly connected
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN202011175481.1A
Other languages
English (en)
Inventor
边义祥
陈宇航
郑再象
郭广明
朱林
吴志学
刘冬稔
王昌龙
陈文家
姜亚妮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yangzhou University
Original Assignee
Yangzhou University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yangzhou University filed Critical Yangzhou University
Priority to CN202011175481.1A priority Critical patent/CN112289159A/zh
Publication of CN112289159A publication Critical patent/CN112289159A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/28Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

本发明公开一种基于对称液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型,精确模仿人体耳石器官的结构和工作机制。本发明的人体耳石器官实体模型,包括圆盒状刚性壳体(8)和与之密封固连的十字交叉的连通管(9),连通管(9)与刚性壳体(8)形成的密闭空间充满液体(7),在刚性壳体(8)内设有圆柱状柔性弹性体(5);刚性壳体(8)底部与柔性弹性体(5)连接处设有以柔性弹性膜(4)密封的空隙;还包括底座(3)及固定于底座(3)内的表面多电极液体芯有机压电材料半球(1);还包括下端固定连接在表面多电极液体芯有机压电材料半球(1)上、上端穿过所述柔性弹性膜(4)密封于柔性弹性体(5)中的阶梯结构弹性杆(2)。

Description

基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型
技术领域
本发明属于人体器官仿生技术领域,特别是一种基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型。
背景技术
人体前庭系统中的耳石器官,包括椭圆囊和球囊,可以感知人体头部的直线加速度,用于保持身体平衡、维持稳定视觉,是人形重要的感觉器官。由于体积小、结构复杂、隐藏在头骨中,很难通过现有的技术手段,直接测量耳石器官内部的力学响应。而根据真实的人体耳石器官结构,用人工材料(或器件)代替相应的生物组织,设计制备人体耳石器官实体模型,可以较真实地观察和测量出人体耳石器官的工作机制,并进行各种生物体无法开展的物理实验,促进了解相关前庭疾病的病因。
目前,人体耳石器官实体模型的结构如中国发明专利“仿耳石器官结构的直线加速度传感器”(申请号:201610271820.3公开日:2016.08.24)所述,包括刚性壳体、柔性弹性体,固定在刚性壳体底部的多根并联在一起的含金属芯压电纤维,粘接在柔性弹性体顶端的刚性元件,连接刚性元件和外部刚性壳体的弹性元件,将含金属芯压电纤维的对称电极用两根导线引出,两根导线分别连接在电荷放大器输入端的正负极上,将整个装置固定在激振器上,激振器上下振动时,弹性元件伸缩随之带动刚性元件,这时柔性弹性体会发生弹性形变,含金属芯压电纤维也会发生弹性形变,含金属芯压电纤维也会发生弹性形变,包裹在柔性弹性体里的含金属芯压电纤维会得到一个冲击信号,由于压电效应,压电材料上的表面电极有电荷发生,由于电极位置的不同,电极上产生的电荷或电压是不同的。这样我们通过采集电极上的电荷信号,经数据处理分析,即可得其加速度信息。
上述直线加速度传感器的结构和人体的耳石器官结构有很大不同,柔性弹性体直接暴露在空气中。当有直线加速度作用时,依靠柔性弹性体及其上的固体颗粒的惯性,是柔性弹性体发生弯曲变形。而人体耳石器官中的感受器,即囊斑是浸泡在人体内淋巴液中的。头部受到直线加速度作用时,由于惯性力的作用,内淋巴液体向相反方向运动。依靠液体摩擦力的作用,囊斑产生弯曲变形,进而产生传感信号。因此,中国发明专利“仿耳石器官结构的直线加速度传感器”与人体耳石器官的结构不同,感知直线加速度的工作原理完全不同,其生物力学特性也有很大的区别,不能完全模仿人体耳石器官的工作机制。
发明内容
本发明的目的在于提供一种表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型,精确模仿人体耳石器官的结构和工作机制。
实现本发明目的的技术解决方案为:
一种基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型,包括圆盒状刚性壳体8,其上方设有十字交叉的连通管9,所述连通管9各端向下弯曲,与刚性壳体8侧壁密封固连;
在所述刚性壳体8内设有圆柱状柔性弹性体5,所述柔性弹性体5与刚性壳体8圆心重合,下端与刚性壳体8底部固定连接;
所述刚性壳体8底部与柔性弹性体5连接处设有空隙,并以柔性弹性膜4将该空隙密封;
还包括上部开口的底座3及固定于所述底座3内的表面多电极液体芯有机压电材料半球1;
还包括上部直径大、下部直径小的阶梯结构弹性杆2,所述阶梯结构弹性杆2下端固定连接在所述表面多电极液体芯有机压电材料半球1,其上端穿过所述柔性弹性膜4密封于柔性弹性体5中;
所述连通管9与刚性壳体8形成的密闭空间充满液体7。
本发明与现有技术相比,其显著优点为:
能精确模仿人体耳石器官的结构和工作机制:本发明完全模仿人体内耳中耳石器官的结构和功能,能够计算出直线加速度的大小和方向,以用于医学领域,研究人体的耳石器官的功能机制,也可以用于检测人体耳石器官的功能检查。也可以用于机器人领域,感知机器人头部的直线加速度方向和大小,进而保持机器人在运动中的清晰视觉,感知身体的姿态、维持身体平衡。
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。
附图说明
图1是本发明基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型的结构示意图。
图2是图1的俯视图。
图3是图1底座内部结构详图。
图4是图3中液体芯压电材料半球的竖向截面图。
图中,1表面多电极液体芯有机压电材料半球,2阶梯结构弹性杆,3底座,4柔性弹性膜,5柔性弹性体,6固体颗粒,7液体,8刚性壳体,9连通管,
底板101,内层导电液体102,柔性有机压电材料壳体103,外层导电液体104,柔性弹性外壳膜105,外层电极引线106,内层电极引线107。
具体实施方式
如图1、2所示,本发明基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型,其特征在于:
包括圆盒状刚性壳体8,其上方设有十字交叉的连通管9,所述连通管9各端向下弯曲,与刚性壳体8侧壁密封固连;
在所述刚性壳体8内设有圆柱状柔性弹性体5,所述柔性弹性体5与刚性壳体8圆心重合,下端与刚性壳体8底部固定连接;
所述刚性壳体8底部与柔性弹性体5连接处设有空隙,并以柔性弹性膜4将该空隙密封;
还包括上部开口的底座3及固定于所述底座3内的表面多电极液体芯有机压电材料半球1;
还包括上部直径大、下部直径小的阶梯结构弹性杆2,所述阶梯结构弹性杆2下端固定连接在所述表面多电极液体芯有机压电材料半球1,其上端穿过所述柔性弹性膜4密封于柔性弹性体5中;
所述连通管9与刚性壳体8形成的密闭空间充满液体7。
作为改进,所述柔性弹性体5上表面阵列排布有多个固体颗粒6。
柔性弹性体5表面镶嵌的固体颗粒,由于密度高于柔性弹性体,增加了惯性力的大小,使测量更灵敏。
如图3、4所示,所述表面多电极液体芯有机压电材料半球1包括圆形底板109、半球壳状柔性有机压电材料壳体103和半球壳状柔性弹性外壳膜108;
所述柔性有机压电材料壳体103开口端与底板109密闭连接,
所述柔性弹性外壳膜108套装在所述柔性有机压电材料壳体103外,开口端与底板109密闭连接;
还包括置于柔性有机压电材料壳体103与底板109间的内层隔断101,所述内层隔断101底部与底板113密闭固定连接,顶部与柔性有机压电材料壳体103密闭固定连接,将柔性有机压电材料壳体103与底板113形成的密闭空间均分成四部分,即四个内密闭空间,各内密闭空间充满内层导电液体102;
还包括置于柔性弹性外壳膜108与柔性有机压电材料壳体103间的外层隔断107,所述外层隔断107底部与柔性有机压电材料壳体103密闭固定连接,顶部与柔性弹性外壳膜108密闭固定连接,将柔性弹性外壳膜108与柔性有机压电材料壳体103形成的密闭空间均分成四部分,即四个外密闭空间,各外密闭空间充满外层导电液体104;
所述外层隔断107底部与内层隔断101顶部重合;
所述阶梯结构弹性杆2底端与外层隔断107外侧固定连接。
每一内密闭空间还包括一端与内层导电液体102电连接的内层电极引线105、每一外密闭空间还包括一端与外层导电液体104电连接的外层电极引线106。
优选地,所述外层导电液体104和内层导电液体102为炭黑溶液、金属离子溶液或金属化合物溶液。
本发明的工作原理详述如下:
当整个装置受到直线加速度作用时,连通管9与刚性壳体8产生直线运动。而液体7具有惯性,向相反方向运动,和柔性弹性体5之间产生摩擦力作用;柔性弹性体5由于自身的惯性,也会向相反方向运动,但速度会慢于液体7的速度。柔性弹性体5表面的固体颗粒6,由于密度较高,增加了柔性弹性体5惯性力的大小;在液体7产生的摩擦力、柔性弹性体5及表面的固体颗粒6自身惯性力共同作用下,柔性弹性体5产生弯曲变形,压迫内部包裹的阶梯弹性杆2,使之产生弯曲变形;阶梯弹性杆3的根部将拉拽底部的表面多电极液体芯有机压电材料球体1,产生变形。由于弹性杆2弯曲方向和大小不同,对表面多电极液体芯有机压电材料球体1中的4个密封的液体空间产生不同的压迫和拖拉变形。由于液体的体积不变性,柔性有机压电材料壳体103被外层隔断107内侧与内层隔断101分隔开的四部分,产生不同程度的变形。外层导电液体104和内层导电液体102分别被分隔成四个完全独立、绝缘的部分。由于压电效应,在外层导电液体104和内层导电液体102中将产生传感电荷;由于柔性有机压电材料壳体103的变形是非均匀的,外层导电液体104和内层导电液体102被分隔成的各个独立部分将产生不同的电荷;电荷的大小和响应部位的柔性有机压电材料壳体103的变形程度成正比。由电极引线105和106组成一路传感信号,电极引线109和110组成一路传感信号,电极引线111和112组成一路传感信号,电极引线113和114组成一路传感信号。根据四路传感信号的大小,可以计算出弹性杆2的弯曲变形方向和大小,进而计算出柔性弹性体5的弯曲变形方向和大小,进而计算出液体7对于柔性弹性体5的作用力大小和方向,进而计算出刚性管道9及连接管8整体受到的角加速度的大小和方向。
具体计算过程:4个液体芯有机压电材料球体产生电荷的大小————弹性杆的弯曲变形的大小和方向——柔性弹性体受到的惯性力的大小和方向——整个装置受到的直线加速度的大小和方向。
本发明完全模仿人体内耳中耳石器官的结构和功能,能够计算出直线加速度的大小和方向,可以用于医学领域,研究人体耳石器官的功能机制,也可以用于人体耳石器官的功能检查。也可以用于机器人领域,感知机器人头部的直线加速度方向和大小,进而保持机器人在运动中的清晰视觉,感知身体的姿态、维持身体平衡。

Claims (5)

1.一种基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型,其特征在于:
包括圆盒状刚性壳体(8),其上方设有十字交叉的连通管(9),所述连通管(9)各端向下弯曲,与刚性壳体(8)侧壁密封固连;
在所述刚性壳体(8)内设有圆柱状柔性弹性体(5),所述柔性弹性体(5)与刚性壳体(8)圆心重合,下端与刚性壳体(8)底部固定连接;
所述刚性壳体(8)底部与柔性弹性体(5)连接处设有空隙,并以柔性弹性膜(4)将该空隙密封;
还包括上部开口的底座(3)及固定于所述底座(3)内的表面多电极液体芯有机压电材料半球(1);
还包括上部直径大、下部直径小的阶梯结构弹性杆(2),所述阶梯结构弹性杆(2)下端固定连接在所述表面多电极液体芯有机压电材料半球(1),其上端穿过所述柔性弹性膜(4)密封于柔性弹性体(5)中;
所述连通管(9)与刚性壳体(8)形成的密闭空间充满液体(7)。
2.根据权利要求1所述的人体耳石器官实体模型,其特征在于:
所述柔性弹性体(5)上表面阵列排布有多个固体颗粒(6)。
3.根据权利要求1所述的人体耳石器官实体模型,其特征在于:
表面多电极液体芯有机压电材料半球(1)包括圆形底板(109)、半球壳状柔性有机压电材料壳体(103)和半球壳状柔性弹性外壳膜(108);
所述柔性有机压电材料壳体(103)开口端与底板(109)密闭连接,
所述柔性弹性外壳膜(108)套装在所述柔性有机压电材料壳体(103)外,开口端与底板(109)密闭连接;
还包括置于柔性有机压电材料壳体(103)与底板(109)间的内层隔断(101),所述内层隔断(101)底部与底板(113)密闭固定连接,顶部与柔性有机压电材料壳体(103)密闭固定连接,将柔性有机压电材料壳体(103)与底板(113)形成的密闭空间均分成四部分,各部分密闭空间充满内层导电液体(102);
还包括置于柔性弹性外壳膜(108)与柔性有机压电材料壳体(103)间的外层隔断(107),所述外层隔断(107)底部与柔性有机压电材料壳体(103)密闭固定连接,顶部与柔性弹性外壳膜(108)密闭固定连接,将柔性弹性外壳膜(108)与柔性有机压电材料壳体(103)形成的密闭空间均分成四部分,各部分密闭空间充满外层导电液体(104);
所述外层隔断(107)底部与内层隔断(101)顶部重合;
所述阶梯结构弹性杆(2)底端与外层隔断(107)外侧固定连接。
4.根据权利要求3所述的人体半规管实体模型,其特征在于:
还包括一端与内层导电液体(102)电连接的内层电极引线(105)、一端与外层导电液体(104)电连接的外层电极引线(106)。
5.根据权利要求3所述的人体半规管实体模型,其特征在于:
所述外层导电液体(104)和内层导电液体(102)为炭黑溶液、金属离子溶液或金属化合物溶液。
CN202011175481.1A 2020-10-29 2020-10-29 基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型 Withdrawn CN112289159A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011175481.1A CN112289159A (zh) 2020-10-29 2020-10-29 基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011175481.1A CN112289159A (zh) 2020-10-29 2020-10-29 基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112289159A true CN112289159A (zh) 2021-01-29

Family

ID=74373667

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011175481.1A Withdrawn CN112289159A (zh) 2020-10-29 2020-10-29 基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112289159A (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101354283B (zh) 微纳仿生矢量水声传感器的封装结构
CN206434314U (zh) 一种可标定静态力的脉象传感器、脉象采集装置及脉象采集电路
CN101427923B (zh) 生物医用压力传感器
US10184851B2 (en) Supersensitive linear pressure transducer
Shizhe Underwater artificial lateral line flow sensors
JP2014142323A (ja) 感圧型センサ
CN112289159A (zh) 基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型
Zhang et al. Modeling and characterization of a micromachined artificial hair cell vector hydrophone
CN112595859A (zh) 基于对称液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型
CN112258956A (zh) 基于液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型
CN112526164A (zh) 基于环形液体芯有机压电材料管的耳石器官实体模型
CN112526167A (zh) 基于表面对称电极压电材料杆的人体耳石器官实体模型
CN112509440A (zh) 基于液体芯压电材料杆的人体耳石器官实体模型
KR101980965B1 (ko) 자체 동력 이온 채널 센서
CN112485463A (zh) 基于多电极液体芯有机压电材料球体的蚊子听觉实体模型
CN112526168A (zh) 基于内含液体芯有机压电材料球体的人体半规管实体模型
CN112362906A (zh) 基于表层多电极液体芯的人体半规管实体模型
CN112120679A (zh) 一种脉搏检测设备及其制作方法
CN112396935A (zh) 基于环形液体芯有机压电材料管的蚊子听觉实体模型
CN112435553A (zh) 基于多根液体芯有机压电材料纤维的人体半规管实体模型
CN112362905A (zh) 基于双液体芯有机压电材料杆的人体半规管实体模型
CN112415227A (zh) 基于对称液体芯有机压电材料球体的人体半规管实体模型
CN112484628A (zh) 基于液体芯仿生细胞的蚊子触角实体模型
Zhang et al. Optimization of shell packaging for cilium MEMS bionic vector hydrophone
CN112526165A (zh) 基于液体芯有机压电材料纤维的人体半规管实体模型

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20210129

WW01 Invention patent application withdrawn after publication