微型制造技术用于纳米侵入性和高分辨率磁性神经调节
Changhao Ge1, Tahereh Masalehdan1, Mahdieh Shojaei Baghini1
1Microelectronics Lab (meLAB), James Watt School of Engineering, University of Glasgow, Glasgow, G12 8QQ, UK.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|October 24, 2024
概括
下一代磁性神经刺激使用侵入性微线圈或磁纳米粒子 (MNP) 进行精确的亚毫米神经调节. 本综述探讨了先进磁性神经调节技术的工程原理和微型制造.
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:
- 神经调节需要更高的空间分辨率来进行精确的干预.
- 传统的跨磁刺激 (TMS) 缺乏必要的分辨率和选择性.
- 磁刺激提供低信号衰减和最小的组织损伤.
研究的目的:
- 审查下一代磁性神经刺激技术,以提高空间和时间分辨率.
- 探索侵入性 (微线圈) 和纳米侵入性 (磁性纳米粒子) 的方法.
- 讨论微制造在实现先进磁性神经调节中的作用.
主要方法:
- 对侵入性和纳米侵入性磁性神经调节的工作原理,技术细节和线圈设计的审查.
- 深入讨论微型制造技术,包括TSV,表面微加工,光刻法和直接写作.
- 对工程视角的分析和与微电子的整合.
主要成果:
- 识别侵入性微线圈和磁纳米颗粒作为关键的下一代方法.
- 强调先进的微型制造技术的关键作用.
- 建立一个框架,将磁性神经调节与微电子相结合.
结论:
- 下一代磁性神经刺激承诺亚毫米分辨率和高选择性.
- 微型制造对于开发这些先进的神经调节工具至关重要.
- 与微电子的整合将使复杂,精确的神经调节疗法成为可能.
更多相关视频
09:58Fabrication of Ti3C2 MXene Microelectrode Arrays for In Vivo Neural Recording
Published on: February 12, 2020
13.3K
09:58Computer Numerical Control Micromilling of a Microfluidic Acrylic Device with a Staggered Restriction for Magnetic Nanoparticle-Based Immunoassays
Published on: June 23, 2022
2.1K
