纳米气泡激活超声波神经调节用于选择性塑造小鼠行为的行为
Xuandi Hou1, Jianing Jing1, Yizhou Jiang1
1Department of Biomedical Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, 999077, Hong Kong SAR, PR China.
Nature communications
|March 14, 2024
概括
声学纳米泡使小鼠使用超声波进行精确的深度大脑刺激. 这种新的方法允许针对特定大脑区域进行神经调节,影响行为和神经活动,而无需遗传修饰.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物技术是生物技术.
- 声学 声学 在声学方面
背景情况:
- 传统的超声波提供非侵入性脑透,但缺乏用于神经调节的空间精度.
- 在神经科学研究中,以高精度准深层大脑区域仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的超声波刺激技术,使用声学纳米泡来在小鼠大脑中进行精确的神经调节.
- 证明能够选择性地激活特定的大脑区域并引起不同的行为反应的能力.
主要方法:
- 在雄性小鼠中使用了声学纳米泡介导的超声波刺激.
- 纳米泡的输送地点有所变化,以准特定的运动皮质和大脑深层区域.
- 监测了肌电图 (EMG) 信号,四肢运动和行为反应 (结,旋转).
- 通过成像和c-Fos表达来评估神经元活动.
- 研究了机械敏感离子通道的作用.
主要成果:
- 超声波刺激精确地定位到纳米泡存在的区域,激活向的运动皮质区域和深层大脑核.
- 特定的行为,如四肢运动,结和旋转,通过激活不同的大脑区域来唤起.
- 超声波神经元显示出快速,可逆的反应和在亚毫米区域内增加c-Fos表达.
- 超声波神经调制成功地改变了小鼠模型中的类似抑郁症的行为.
- 观察到证据支持机械敏感离子通道的参与.
结论:
- 声学纳米泡介导的超声波刺激提供了空间可定位,可重复和时间精确的深度大脑电路激活.
- 这种方法使神经调节无需进行基因改造,为神经科学研究提供了一种多功能工具.
- 这些发现强调了这种技术在研究大脑功能和开发新型治疗策略方面的潜力.
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