灵活的聚合物电极用于小鼠稳定的假肢视觉感知.
Corinne Orlemann1, Christian Boehler2,3, Roxana N Kooijmans1,4
1Department of Vision and Cognition, Netherlands Institute for Neuroscience, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, 1105 BA, The Netherlands.
Advanced healthcare materials
|February 7, 2024
概括
灵活的微电极显示出对大脑刺激的稳定,长期性能. 这些薄而生物相容的设备为神经假肢提供了一个有前途的解决方案,可以在最小的组织损伤的情况下恢复感官功能.
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:
- 未来的神经假体需要能够长期,低损伤的神经元刺激的大脑接口.
- 有微电极的柔性,薄的聚胺是潜在的解决方案.
研究的目的:
- 评估用于神经刺激的薄聚胺微电极阵列的长期性能和生物相容性.
主要方法:
- 用小 (<15微米) 电极制造薄型聚胺树.
- 在高电脉冲数下对电极稳定性的体外测试.
- 在小鼠初级视觉皮层 (V1) 中进行体内植入,用于微刺激研究.
- 评估感知值和长期设备功能和组织反应.
主要成果:
- 在体外,电极在数十亿次电脉冲中表现出了显著的稳定性.
- 微刺激的体内感知值很低 (2-20μA),远低于设备限制.
- 设备在体内维持了超过一年的稳定性能,脑组织损伤最小.
结论:
- 薄而灵活的聚胺微电极具有出色的长期稳定性和生物相容性.
- 这些发现支持这些电极在开发先进神经假体方面的潜力.
- 这项技术对长期恢复失去的感官功能有很大的希望.


