可扩展的高密度皮质微电极阵列的最小侵入性植入用于多模式神经解码和刺激
Mark Hettick1, Elton Ho1, Adam J Poole1
1Precision Neuroscience Corporation, New York, NY, USA.
Nature biomedical engineering
|October 2, 2025
概括
研究人员开发了一种微侵入性的1024通道微电极阵列,用于大脑-计算机接口. 这项新技术可以实现高密度的神经记录和刺激,而无需进行骨切割,从而改善了大脑与计算机接口的能力.
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:
- 目前的高带宽脑电脑接口 (BCI) 往往需要进行侵入性手术或脑透电极.
- 需要使用不那么侵入性的神经接口来实现高密度的记录和刺激.
研究的目的:
- 描述一个新的皮质1024通道薄膜微电极阵列.
- 为了证明其微创手术交付,并评估其神经记录和刺激的性能.
主要方法:
- 一个1024通道薄膜微电极阵列的开发.
- 最少侵入性的外科分娩技术,避免在猪模型和尸体上的骨切割.
- 对皮质表面的记录和刺激能力的评估.
- 感觉和运动活动的神经解码,以及焦点神经调节.
- 在5名神经外科患者中进行试点临床研究.
主要成果:
- 成功的最小侵入性分娩和可逆植入,没有皮质损伤.
- 在大皮层区域进行高密度神经记录和刺激.
- 精确解码体感,视觉和意志步行活动.
- 在亚毫米尺度的焦点神经调节.
- 在人体患者的手术内使用中证明了可行性.
结论:
- 开发的微电极阵列提供了一个可扩展的微电皮质学解决方案.
- 这项技术推进了下一代大脑计算机接口,提高了安全性和有效性.
- 接口可以详细描述皮质活动和精确的神经调节.


