Publicado
Electrodo flexible para electroestimulación medular
Flexible electrode for spinal cord electrostimulation
DOI:
https://doi.org/10.15446/dyna.v92n238.118391Palabras clave:
electrodo flexible, canales, electroestimulación, corriente, médula espinal, spin-coating, conducción (es)flexible electrode, channels, electro-stimulation, current, spinal cord, spin-coating, conduction (en)
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Este estudio se centra en el desarrollo y evaluación de electrodos flexibles diseñados para la electroestimulación de la región lumbosacra de la médula espinal. La investigación abarca desde la fase de diseño y fabricación de tres prototipos distintos, hasta la evaluación de sus propiedades eléctricas. Los electrodos fueron fabricados físicamente utilizando una estructura compuesta por láminas de PET/ITO y tinta de plata, realizando previamente pruebas específicas con diferentes solutos para optimizar la composición de la tinta conductora. Se realiza una clasificación sistemática de los prototipos basada en parámetros específicos de fabricación, seguida de un análisis de su conductividad eléctrica bajo diferentes configuraciones. El estudio incluye una caracterización del comportamiento del potencial y campo eléctricos generados, tanto en el electrodo de manera aislada como en la interfaz electrodo-médula. Esta investigación busca contribuir al campo de la neuroestimulación mediante el desarrollo de electrodos flexibles más eficientes y seguros para aplicaciones médicas.
This study focuses on the development and evaluation of flexible electrodes designed for the electrostimulation of the lumbosacral region of the spinal cord. The research encompasses the design and fabrication phases of three distinct prototypes, as well as the assessment of their electrical properties. The electrodes were physically fabricated using a structure composed of PET/ITO sheets and silver ink, after conducting specific tests with different solutes to optimize the composition of the conductive ink. A systematic classification of the prototypes was carried out based on specific manufacturing parameters, followed by an analysis of their electrical conductivity under different configurations. The study includes a characterization of the potential and electric field behavior generated, both in the isolated electrode and at the electrode-spinal cord interface. This research aims to contribute to the field of neurostimulation by developing more efficient and safer flexible electrodes for medical applications.
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