大脑脑电脑图微显示器用于精确的神经外科手术
Youngbin Tchoe1,2, Tianhai Wu1, Hoi Sang U1
1Integrated Electronics and Biointerfaces Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering, University of California San Diego, La Jolla, California 92093, United States.
bioRxiv : the preprint server for biology
|July 28, 2023
概括
这项研究引入了一种新的脑-iEEG-微显示器,用于手术期间实时绘制脑活动图. 这项技术提高了神经外科精度,有可能改善患者的治疗结果并降低成本.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 神经科学是一个神经科学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 神经外科需要先进的工具来进行微妙的手术,特别是在关键的大脑区域.
- 目前的功能映射依赖于耗时的口头沟通和低分辨率的网格.
- 现有的方法可以增加手术的持续时间,成本,并可能损害患者的结果.
研究的目的:
- 为实时脑活动可视化引入脑内脑电图微显示器 (Brain-iEEG-microdisplay).
- 为了提高在手术期间大脑活动监测的分辨率和一致性.
- 为了提高神经外科手术程序的效率和准确性.
主要方法:
- 在聚胺基板上制造化 (GaN) 微型发光二极管 (μLED) 阵列.
- 在微电皮质学 (μECoG) 纳米光子网格 (PtNRGrids) 上对μLED阵列的层化.
- 开发用于近实时内EEG分析和视觉显示的硬件和软件.
主要成果:
- 证明精确识别和显示皮质标志和病理活动.
- 在老鼠模型中成功地绘制了单个皮层柱和性泄漏的地图.
- 在猪模型中展示了实时功能边界映射和响应显示,使用体感官唤起的潜能和直接电刺激.
结论:
- 大脑-iEEG-微显示器提供近乎实时的脑活动可视化,提高了外科手术的精度.
- 这项技术有可能提高诊断效率,降低手术成本并改善患者的治疗结果.
- 潜在的应用扩展到神经瘤学和神经生理学,标志着神经外科的重大进步.
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