发展晶圆尺度多功能纳米光子神经探针用于大脑活动映射的脑活动映射
Fu Der Chen1,2, Ankita Sharma1,2, David A Roszko1,2
1Max Planck Institute of Microstructure Physics, Weinberg 2, 06120 Halle, Germany. fu-der.chen@mpi-halle.mpg.de.
Lab on a chip
|April 16, 2024
概括
研究人员正在使用光子学开发先进的纳米光子神经探测器. 这些植入式设备为深度大脑分析提供细胞类型特定的光学刺激和记录,改变了神经科学研究.
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:
- 像光遗传学和功能光成像等光学技术对于神经电路分析至关重要.
- 探测大脑深层区域需要有效的植入式光源.
研究的目的:
- 审查最近在晶圆尺度,多功能纳米光子神经探针的进展.
- 突出光子学在创建紧,大容量的可植入神经设备方面的潜力.
主要方法:
- 使用光子学用于晶圆尺度制造神经探针.
- 集成用于光刺激的发光器,用于电生理学记录的微电极和微流体通道.
- 利用商业造厂制造200或300毫米晶圆.
主要成果:
- 开发具有集成光学,电气和流体组件的多功能纳米光子神经探针.
- 在标准晶片上制造的探针的演示,与大批量制造相容.
- 对更密集的发射器阵列和增强的芯片内生物传感能力的潜力.
结论:
- 光子学使得创建高度多功能,可植入的神经探针成为可能.
- 这些先进的探测器有可能显著改变神经科学研究和实验.
- 活跃光学设备的集成增强了探头的功能和易用性.


