热神经调节使用脉冲和连续红外照明在青素诱导的急性模型中
Ebrahim Ismaiel1, Richárd Fiáth2,3, Ágnes Szabó1
1Research Group for Implantable Microsystems, Faculty of Information Technology and Bionics, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary.
Scientific reports
|September 2, 2023
概括
红外神经调节 (INM) 在老鼠中改变了类似的脑活动. 虽然它可以减少放电幅度,但连续的INM可能会增加放电频率,限制治疗用途.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 神经调节是一种神经调节.
背景情况:
- 红外神经调节 (INM) 使用近红外 (NIR) 激光来提高神经组织温度,影响神经活动.
- 基于INM的皮质加热是调节大脑功能的新兴技术.
- 了解INM对特定神经活动模式的影响,如性排放,对于其应用至关重要.
研究的目的:
- 为了研究INM诱导的皮质加热对麻醉大鼠中青素诱导的间接性发性排泄 (IED) 的特征的影响.
- 分析INM应用后IEDs的时间和光谱变化.
- 根据INM对IED的影响,评估INM在治疗中的潜力.
主要方法:
- 青素被用来诱导麻醉老鼠的IED.
- 使用NIR激光照射通过基于的波导探头传递的皮层加热.
- 微电皮质谱 (μECoG) 记录被用来检测IED并分析它们的时间和光谱特征.
主要成果:
- 使用连续波NIR光的快速皮质加热降低了IED振幅,并增加了三角形/三角形和马频段功率.
- 低速皮质加热与脉冲NIR照明显示出对IED负极性的抑制作用.
- 连续INM 2-4分钟显著增加了IED频率,与治疗的预期形成鲜明对比.
结论:
- 通过对皮质神经元的热效应,INM显著改变IED特征,包括振幅和光谱功率.
- 连续INM的IED频率的增加可能会限制其在的直接治疗应用.
- 尽管存在局限性,但INM对IED特征的调制为神经系统疾病的未来研究和治疗策略提供了潜力.


