在一个猪模型中通过阵列绘制腰部外接和外接脊柱电路
A G Steele1, G Taccola2, A M Frazier3
1Department of Neurosurgery, Center for Translational Neural Prosthetics and Interfaces, Houston Methodist Research Institute, 6550 Fannin Street, Houston, TX 77030, United States; Department of Neurosurgery, Center for Neuroregeneration, Houston Methodist Research Institute, 6550 Fannin Street, Houston, TX 77030, United States.
Journal of neuroscience methods
|March 6, 2024
概括
这项研究绘制了尤卡坦微型猪的脊柱传感运动网络的地图,揭示了明显的有机和有机通路. 这些发现表明,在大动物模型中使用临床级设备进行神经学研究的可行性.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 脊髓研究研究 脊髓研究
- 临床前模型 临床前模型
背景情况:
- 临床前模型对于研究神经损伤和治疗干预至关重要.
- 尤卡坦的微型猪提供类似人类的大脑和脊髓尺寸,使他们对翻译研究有价值.
- 有限的研究存在于绘制猪脊髓传感运动分布和将它们与人类脊髓进行比较.
研究的目的:
- 在尤卡坦迷你猪的腰部神经脊髓中表征有机和有机信号.
- 绘制传感运动分布的地图,并确定与人类脊髓的相似之处/差异.
- 评估在大型动物模型中使用临床级设备的可行性.
主要方法:
- 在两个尤卡坦小猪的腰部神经脊髓 (L5-L6) 上植入了一种32接触的四列外周道阵列.
- 在外周刺激期间记录后肢肌肉中脊柱唤起的运动潜力.
- 通过刺激骨神经记录了带背部潜力.
主要成果:
- 通过外周脊柱刺激实现后肢肌肉 (左,右,近端,远端) 的选择性激活.
- 根据刺激位置确定肌肉选择性,反映腰部机动池组织.
- 在经验证实了经验证实和经验证实脊髓感觉运动网络之间的空间区别.
结论:
- 异体和异体脊柱传感运动网络在空间上是不同的.
- 提供了关于腰部机动池组织和信号传播的见解.
- 验证了在尤卡坦微型猪中用于临床前研究的临床级外围注射阵列的使用.


