段晏文

段晏文:女,博士, 武漢大學化學與分子科學學院研究員,博士生導師,1982年畢業於武漢大學獲學士學位,1990赴澳洲University of Western Sydney (UWS, Australia)學習,1994年獲博士學位。1995年和1996年在澳洲聯邦科學院(CSIRO)材料研究所做博士後研究。1997-2004年,作為研究員受聘於澳洲人工耳蝸研究所(Bionic Ear Institute, Australia),在多通道人工耳蝸發明人著名科學家克拉克教授領導下,參與了新一代人工耳蝸和植入電極器件的研發。2005年受聘到武漢大學化學和分子科學學院,繼續開展生物醫用電極及工業環境套用電極的相關材料、套用原理、表面修飾和生物相容性的研究。擔任“Biomaterials”、”Sensors and Actuators B: Chemical”等3個國際學術期刊的審稿人。主持了國家863導向課題,國家十二五科技支撐計畫醫療器械重點專項課題和國家自然科學基金。

教育經歷

教育與研究經歷

1982年畢業於武漢大學獲學士學位,1990赴澳洲University of Western Sydney (UWS, Australia)學習,1994年獲博士學位。1995年和1996年在澳洲聯邦科學院(CSIRO)材料研究所做博士後研究。1997-2004年,作為研究員受聘於澳洲人工耳蝸研究所(Bionic Ear Institute, Australia),在多通道人工耳蝸發明人著名科學家克拉克教授領導下,參與了新一代人工耳蝸和植入電極器件的研發。2005年受聘到武漢大學化學和分子科學學院,繼續開展了生物醫用電極材料、套用原理、表面修飾和生物相容性的研究。

研究方向

研究領域與興趣

電化學和醫學工程、神經工程的交叉研究是一個快速發展和日益受到關注的領域,其研究成果已成為傳統治療方法以外的一種全新的康復治療方法,同時提供研究大腦相關生命現象的技術手段。 本課題組的研究興趣包括:植入電極-神經組織界面的電化學特性和生物相容性研究;神經假體(Neural Prostheses) 的安全性和生物相容性研究; 神經組織支架和神經修復; 微機電系統MEMS製備的神經電極陣列的表征、封裝、塗層技術;新型的腦-機接口、人-機接口的電極感測器.

承擔項目

1、十一五國家863導向型課題“可植入神經電極及其器件”,編號2006AA02Z4E6

2、國家科技支撐計畫課題“高端低極化醫用電極關鍵技術及系列產品開發”,編號2012BAI16B02

3、國家自然科學基金面上項目“植入電極/神經組織的界面修飾改性”,編號30570516

4、國家自然科學基金面上項目“基於導電聚合物的植入神經電極性”,編號21073136

5、蘇州市科技計畫套用基礎研究“動態生物電阻抗成像監測電極和支撐系統”

代表性成果

1、Zhou H, Cheng X, Rao L, Li T, Duan YY*. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/multi-wall carbon nanotubes composite coatings for improving stability of microelectrodes in neural prostheses applications. Acta Biomaterialia, 2013, Accept.

2、Zhou H, Wang T, Duan YY*. A simple method for amino-functionalization of carbon nanotubes and electrodeposition to modify neural microelectrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2013, 688C: 69-75.

3、Rao L, Zhou H, Li T, Li CY, Duan YY *. Polyethylene glycol-containing polyurethane hydrogel coatings for improving the biocompatibility of neural electrodes. Acta Biomaterialia.2012. 8 (6): 2233-2242.

4、Cheng X, Li T, Zhou H, Zhang Q, Tan J, Gao W, Wang J, Li C, Duan YY*. Cortical electrical stimulation with varied low frequencies promotes functional recovery and brain remodeling in a rat model of ischemia. Brain Research Bulletin, 2012; 89 (3-4):124-132.

5、Zhou H, Li T, Duan YY*. Reduce impedance of intracortical iridium oxide microelectrodes by hydrogel coatings. Sensors and Actuators B: Chemical , 2012;161(1):198-202.

6、Lu Y, Li T, Zhao X, Li M, Cao Y, Yang H, Duan YY*. Electrodeposited polypyrrole/carbon nanotubes composite films electrodes for neural interfaces. Biomaterials, 2010;31(19):5169-5181.

7、Zhou Q, Zhang Q, Zhao X, Duan YY*, Lu Y, Li C, Li T. Cortical electrical stimulation alone enhances functional recovery and dendritic structures after focal cerebral ischemia in rats. Brain Research, 2010;1311:148-157.

8、Lu Y, Wang D, Li T, Zhao X, Cao Y, Yang H, Duan YY*. Poly(vinyl alcohol)/poly(acrylic acid) hydrogel coatings for improving electrode-neural tissue interface. Biomaterials, 2009;30(25):4143-4151.

9、Lu Y, Wang T, Cai Z, Cao Y, Yang H, Duan YY*. Anodically electrodeposited iridium oxide films microelectrodes for neural microstimulation and recording. Sensors and Actuators B: Chemical, 2009;137(1):334-339.

10、Li T, Zhou Q, Lu Y, Zhang Q, Wang DF, Li CY, Duan YY *. The feasibility and efficacy of the low intensity cortical electrical stimulation after MCAO in rats. Journal of the Neurological Sciences, 2009;285:S219-S219.

11、Lu Y, Cai Z, Cao Y, Yang H, Duan YY*. Activated iridium oxide films fabricated by asymmetric pulses for electrical neural microstimulation and recording. Electrochemistry Communications, 2008;10(5):778-782.

12、 Duan YY*, Clark GM, Cowan RSC. A study of intra-cochlear electrodes and tissue interface by electrochemical impedance methods in vivo. Biomaterials, 2004;25 (17):3813-3828.

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