透明和灵活的神经植入物的验证,同时用于电生理学,功能成像和光遗传学
Lina Koschinski1,2,3, Bohdan Lenyk1, Marie Jung1,3
1Institute of Biological Information Processing (IBI-3) - Bioelectronics, Forschungszentrum, Jülich, Germany. s.musall@fz-juelich.de.
Journal of materials chemistry. B
|August 23, 2023
概括
研究人员开发了透明的神经植入物,用于同时进行大脑记录. 基于PEDOT:PSS的电极 (pp-μECoGs) 在长期多式联络记录和最小光干扰方面表现出卓越的性能.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物工程是生物工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 同时的电生理学和神经成像对于理解大脑功能至关重要.
- 传统方法面临的局限性,如照片诱导的文物和光学阻塞.
- 透明的神经植入物为多模式录音提供了一个潜在的解决方案.
研究的目的:
- 为了简化制造和比较两种类型的透明表面微电皮质谱 (μECoG) 植入物.
- 评估它们对于长期慢性多式联络录音的适用性.
- 为了确定最佳的透明植入物,用于联合电和成像.
主要方法:
- 开发了两种μECoG类型的简化制造工艺:纳米网金 (m-μECoGs) 和基于PSS的PEDOT: (pp-μECoGs).
- 直接比较了两种植入物类型的电气,电化学和光学特性.
- 在使用视觉和触觉刺激的in vivo多模式记录期间评估慢性稳定性和性能.
主要成果:
- 这两种植入物类型都能够同时进行多式联络记录.
- pp-μECoGs表现出优越的电气,电化学和光学特性,最小的光学诱导工件.
- pp-μECoGs表现出多达四个月的功能慢性稳定性.
结论:
- 透明的PEDOT:基于PSS的μECoG植入物 (pp-μECoGs) 对于长期的多式联络神经记录非常有效.
- pp-μECoGs将光干扰最小化,使网络动态与神经活动的精确相关性成为可能.
- 这项技术在生物体内同时推进了电生理学和神经成像.
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