脳立体測位器3次元座標系により脳の構造を正確に位置決めする精密機器である。その核心原理は頭蓋骨外部標識を利用して三次元座標系を構築し、動物または人体の脳スペクトルデータを結合し、目標脳領域の正確な位置を確定し、それによって非直視条件下で電極移植、薬物注射、組織破壊などの操作を実現する。
脳立体測位器の主要な機能は神経構造に対して方向付けの注射、刺激、破壊、誘導電位などの操作を行うために用いられ、パーキンソン病動物モデルの構築、脳内腫瘍モデルの構築、学習記憶、脳内神経幹細胞移植、脳虚血などの研究に用いることができる。
主なパフォーマンス指標:
操作精度:異なる型番の脳立体測位器の精度は異なり、一般的な移動距離の示度精度は0.01 mmに達することができる。
操作アーム移動範囲:3次元操作アームのX、Y、Z軸方向の調整範囲は通常0〜80 mmである。
角度調節:操作アームは一般的に垂直方向180度回転、水平方向360度回転でき、任意の位置でロックできる。
発展傾向:
より高い精度と自動化:AIアルゴリズムと結合して座標計算を最適化し、サブミクロン級の位置決めを実現する。
多モード融合:光学イメージング、超音波誘導などの技術を集積し、術中のリアルタイムナビゲーション能力を向上させる。
マイクロ化と無線化:植え込み可能なマイクロ測位システムを開発し、動物の行動への干渉を減らす。
臨床転化加速:DBS、脳機械インタフェースなどの技術の標準化と普及化を推進する。