评估一种稳定的非水性合介质,用于跨膜超声波刺激和声遗传学
Yoshinaka Murai1, Yuusuke Tanaka2, Michio Yamashita3
1Division of Brain Sciences, Department of Physiology, Kurume University School of Medicine, Kurume, Fukuoka, Japan.
Journal of neuroscience methods
|March 9, 2026
概括
一种新的聚氨和甘乙烯合介质提供了稳定,高效的非侵入性神经调节,用于跨超声波刺激 (TUS) 和声遗传学. 这种对脱气水的实用替代方案使得可靠的超声波引起的神经激活 in vivo.
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:
- 超超声波刺激 (TUS) 和声遗传学提供精确的,非侵入性的神经调节.
- 有效的神经调节依赖于传感器和头骨之间稳定的声学合介质.
- 脱气水虽然在声学上是最佳的,但不稳定,很难为日常使用做好准备.
研究的目的:
- 为TUS和声遗传学开发一种稳定,实用的合介质.
- 评估新媒体的声学性能和体内疗效.
主要方法:
- 使用45%的聚氨 (PU) 和55%的四乙烯糖醇二甲基乙烯 (TEGDME) 制备了一种新的非水性合介质.
- 计算和测量了声传输速率.
- 在小鼠体内进行了表达MscL-M22S离子通道的体内声学实验.
主要成果:
- PU+TEGDME介质表现出实际的声传输效率,高稳定性和抵抗泡形成的性能.
- 在体内研究表明可靠的超声波引起的电肌图反应和强大的c-Fos表达在向的皮质区域.
- 与脱气水相比,PU+TEGDME介质提供了更好的处理能力和可重复性.
结论:
- PU+TEGDME合介质是TUS和声遗传学的实用和有效的替代方案.
- 它将高效的声传输率与运行稳定性相结合,使其适合常规使用.
- 易于制备和可重复性增强其在超声波神经调节研究中的实用性.
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