美國科學家開發(fā)出一種帶有數(shù)十個傳感器的柔性植入式設備,能持續(xù)數(shù)月穩(wěn)定記錄大腦內單個神經(jīng)元的活動。最新研究對于進一步理解神經(jīng)回路,研制需要高分辨率電生理信息的腦機接口至關重要。相關研究論文發(fā)表于《自然·納米技術》雜志。
在獲得高分辨率信息以及長時間測量之間,現(xiàn)有植入設備很難做到兩全其美。帶有許多傳感器的剛性硅植入物可收集大量信息,但不能在體內停留很長時間。靈活且更小的設備侵入性更小,能在大腦中停留更長時間,但只能提供一小部分可用的神經(jīng)信息。
美國哈佛大學、得克薩斯大學奧斯汀分校、麻省理工學院的科學家團隊,開發(fā)出這種新型柔性植入式設備有望改變這一現(xiàn)狀。研究人員將氟化介電彈性材料與柔性微電極堆疊(共64個傳感器)集成在一起,開發(fā)出一種持久耐用的探針。該探針比由聚酰亞胺或聚對二甲苯C等塑料制成的傳統(tǒng)柔性探針柔軟10000倍。
研究人員在生物體內演示了該設備。其在幾個月的時間里記錄了小鼠大腦和脊髓的神經(jīng)信息。聚四氟乙烯等氟化材料具有彈性,在生物流體中很穩(wěn)定,具有優(yōu)異的長期介電性能,且能與標準微制造技術兼容。
研究表明,這款單細胞分辨率的腦電子接口,比傳統(tǒng)材料更具生物適應性,利用新型彈性材料設計出長期穩(wěn)定的神經(jīng)界面是可行的。
美國科學家開發(fā)出一種帶有數(shù)十個傳感器的柔性植入式設備,能持續(xù)數(shù)月穩(wěn)定記錄大腦內單個神經(jīng)元的活動。最新研究對于進一步理解神經(jīng)回路,研制需要高分辨率電生理信息的腦機接口至關重要。相關研究論文發(fā)表于《自然·納米技術》雜志。
在獲得高分辨率信息以及長時間測量之間,現(xiàn)有植入設備很難做到兩全其美。帶有許多傳感器的剛性硅植入物可收集大量信息,但不能在體內停留很長時間。靈活且更小的設備侵入性更小,能在大腦中停留更長時間,但只能提供一小部分可用的神經(jīng)信息。
美國哈佛大學、得克薩斯大學奧斯汀分校、麻省理工學院的科學家團隊,開發(fā)出這種新型柔性植入式設備有望改變這一現(xiàn)狀。研究人員將氟化介電彈性材料與柔性微電極堆疊(共64個傳感器)集成在一起,開發(fā)出一種持久耐用的探針。該探針比由聚酰亞胺或聚對二甲苯C等塑料制成的傳統(tǒng)柔性探針柔軟10000倍。
研究人員在生物體內演示了該設備。其在幾個月的時間里記錄了小鼠大腦和脊髓的神經(jīng)信息。聚四氟乙烯等氟化材料具有彈性,在生物流體中很穩(wěn)定,具有優(yōu)異的長期介電性能,且能與標準微制造技術兼容。
研究表明,這款單細胞分辨率的腦電子接口,比傳統(tǒng)材料更具生物適應性,利用新型彈性材料設計出長期穩(wěn)定的神經(jīng)界面是可行的。
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