可伸缩,自,微流体电子使得大脑和神经调节的可调节神经接口
Ruihua Dong1,2, Lulu Wang3, Zebin Li1
1Shenzhen Key Laboratory of Smart Healthcare Engineering, Guangdong Provincial Key Laboratory of Advanced Biomaterials, Department of Biomedical Engineering, Southern University of Science and Technology, No. 1088 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518055, P. R. China.
ACS nano
|January 2, 2024
概括
研究人员使用微流体印刷开发了自,可拉伸的神经接口. 这些灵活的电子产品为外围神经调节和神经条件的实时监测提供了更好的兼容性.
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
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 可植入的神经电子接口对于脑计算机接口和神经疗法至关重要.
- 机械和几何不匹配阻碍了用于外围神经调节的个性化神经接口.
研究的目的:
- 引入一种新的自滚,可拉伸的神经接口,用于神经诊断和调制.
- 解决当前神经接口在兼容性和长期性能方面的局限性.
主要方法:
- 使用微流体印刷技术,制造具有30μm分辨率的可伸缩液体金属聚合物导体.
- 开发用于神经接口的直径为160微米的自微流体电极.
- 进行迷走神经和坐骨神经的体内研究,以记录信号和功能调节.
主要成果:
- 已证明具有很高的符合性和伸展性 (>600%的菌株),具有良好的生物相容性 (>8周).
- 实现了对型活动的实时监测,并具有出色的脑组织符合性.
- 通过迷走神经刺激成功记录了动作潜力和调节心率,展示了外围神经调节的潜力.
结论:
- 开发的自微流体电极为兼容的神经电子提供了强大而易用的解决方案.
- 这些接口对先进的外围神经调节和神经障碍管理具有显著的前景.


