机械自适应性微流体内皮层装置的制造方法和慢性体内验证
Youjoung Kim1,2, Natalie N Mueller1,2, William E Schwartzman1,2
1Department of Biomedical Engineering, Case Western Reserve University, Cleveland, OH 44106, USA.
Micromachines
|May 27, 2023
概括
这项研究开发了使用软材料和药物输送来减少大脑炎症的先进的神经探针,改善了大脑-计算机接口和神经科学研究的设备寿命.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物材料科学 生物材料科学
- 医疗器械 医疗器械
背景情况:
- 皮层内神经探针对于神经科学和脑计算机接口 (BCI) 是至关重要的.
- 慢性植入导致神经炎症和探头失败.
- 现有的解决方案集中在材料或疗法,以减轻炎症.
研究的目的:
- 在神经探针中整合动态软化聚合物基质和微流体药物输送.
- 为了最大限度地减少组织应变,并在探针-组织接口提供神经保护剂.
- 为了提高皮层内神经探针的性能和寿命.
主要方法:
- 针对机械性能,稳定性和微流体功能的优化制造工艺和设备设计.
- 集成的微流体通道用于局部药物输送.
- 在老鼠身上进行了为期六周的体内研究,使用抗氧化剂输送.
主要成果:
- 在六周内通过微流体道成功输送了抗氧化剂溶液.
- 一个多出口的微流体设计证明了炎症标志物的优越降低.
- 软材料和药物输送的结合方法显示出神经保护的前景.
结论:
- 结合软材料和局部药物输送的平台技术可以减少神经探针诱导的炎症.
- 这种方法提高了神经探针的性能和临床应用的寿命.
- 未来的研究可以探索额外的治疗方法,以进一步改善慢性设备的功能.


