一个可扩展的大脑机器接口,由原始材料和结构来实现,用于跟踪的移动波
Tiancheng Sheng1, Jingwei Li1, Lingyi Zheng1
1School of Biomedical Engineering, Tsinghua University, Beijing, 100084, China.
Advanced healthcare materials
|March 20, 2025
概括
研究人员开发了一种新型的大脑机器接口 (BMI),使用可扩展的原木电极来追踪多个大脑区域的神经活动. 这种新方法最大限度地减少了头骨损伤,并改善了进入大脑深层区域的途径,为大脑功能提供了新的见解.
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
- 医疗器械 医疗器械
背景情况:
- 在多个大脑区域中跟踪神经活动是具有挑战性的,因为骨受伤的电极植入和有限的探头可访问性.
- 传统的电皮质谱 (ECoG) 网和深度探测器在覆盖范围和空间范围上有局限性.
研究的目的:
- 提出一个新的多区域大脑机器接口 (BMI),克服当前神经跟踪技术的局限性.
- 为了使大面积的皮层覆盖面和访问多个深层大脑区域,具有最小的侵入性.
主要方法:
- 开发可扩展的,生物灵感的原木ECoG电极,以覆盖大皮层区域.
- 一个可扩展的原形深度探头的设计,用于访问超出单个轴的多个深度大脑区域.
- 在大鼠模型中使用拟议的BMI来观察焦点发作期间的神经活动.
主要成果:
- 可扩展的原形ECoG电极成功覆盖了比头骨窗口更大的皮质区域.
- 可扩展的原形深度探测器到达了多个深层大脑区域.
- 在老鼠模型中,焦点发作显示皮质多带形活动表现为从源头扩展的移动波.
结论:
- 拟议的基于原木的BMI为多区域神经活动跟踪提供了一种不那么侵入性和更有效的方法.
- 这项技术为大脑活动的时空动力学提供了新的见解,例如发作的传播.
- 生物灵感的原始画方法代表了脑机界面技术的重大进步.
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