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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