优化制造用于神经刺激的3D高分辨率植入物
Gal Shpun1,2,3, Nairouz Farah2,3, Yoav Chemla2,3
1The Alexander Kofkin Faculty of Engineering, Bar Ilan University, 5290002, Ramat Gan, Israel.
Journal of biological engineering
|August 24, 2023
概括
研究人员优化了用于视力恢复的3D视网膜植入物的制造. 这种生物功能设备在临床前研究中显示出有希望的长期集成和神经刺激能力.
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:
- 神经刺激装置,如视网膜假体,有可能恢复退化的器官的功能,特别是视力恢复.
- 为神经植入物制造高比例,高分辨率的3D聚合物金属设备,这给影响设备功能带来了重大挑战.
研究的目的:
- 为了优化生物功能化的3D高分辨率下脏植入物的制造过程.
- 为了应对创建复杂的3D神经假体设备与集成微电极的挑战.
主要方法:
- 开发了一种两阶段的双层升降工艺,用于制造1毫米圆形子膜植入物,使用SU-8聚合物和黄金微电极 (23μm间距).
- 集成的3D微井结构 (20μm直径,3μm分辨率) 用于被动化.
- 通过N2等离子体处理和添加生物粘附分子来实现生物功能化.
主要成果:
- 实验室和体内研究证实了良好的结构设计和长期整合植入物在老鼠子内空间.
- 观察到成功的细胞迁移到微井结构中.
- 通过实验室电气激活大鼠视网膜,证明了亚皮神经刺激的可行性.
结论:
- 优化的制造过程和详细的步骤可以指导视网膜假肢设备的设计和制造.
- 这项工作为开发用于功能恢复的先进神经植入物提供了基础.


