Nature Nanotechnology:用于体内高分辨率神经记录和刺激的纳米孔石墨烯基薄膜微电极
NavyLIu NavyLIu 2024-01-11

image.png决定神经界面性能的关键因素之一是用于与神经组织建立电通信的电极材料,该材料需要满足严格的电气、电化学、机械、生物和微制造兼容性要求。近日,CSIC和巴塞罗那科学技术学院(BIST) Jose A. Garrido介绍了一种基于纳米多孔石墨烯的薄膜技术及其形成的柔性神经界面工程。

 

本文要点:

1) 该技术可以制造小型微电极(25 µm直径),并实现低阻抗(~25 kΩ)和高电荷注入(3-5 mC cm−2)。啮齿类动物体内大脑记录性能评估显示出其具有高保真记录性能(信噪比>10 dB),而用束内植入物评估的刺激性能显示出低电流阈值(<100 µA)和高选择性(>0.8),从而激活支配胫骨前肌和骨间跖肌的大鼠坐骨神经内轴突亚群。

2) 此外,通过慢性皮质上(12周)和神经内(8周)植入验证了该装置的组织生物相容性。该工作描述了一种基于石墨烯的薄膜微电极技术,并展示了其在高精度和高分辨率神经接口方面的潜力。

 

参考电竞投注官网 :

Damià Viana et.al Nanoporous graphene-based thin-film microelectrodes for in vivo high-resolution neural recording and stimulation Nature Nanotechnology 2024

DOI: 10.1038/s41565-023-01570-5

https://doi.org/10.1038/s41565-023-01570-5


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