Method Article
Wir geben Ihnen nützliche Informationen für Chirurgen, die das Erlernen der Prozess der Implantation von chronischen neuronalen Aufnahme Elektroden werden. Techniken für beide durchdringenden und der Oberflächenelektrode sind in einem Nagetier-Modell beschrieben.
Der Erfolg der langfristigen elektrophysiologischen hängt oft von der Qualität der Implantation Chirurgie. Hier haben wir nützliche Informationen für Chirurgen, die das Erlernen der Prozess der Implantation von Elektroden-Systeme sind. Wir zeigen die Implantation von sowohl einem durchdringenden und einer Oberflächenelektrode. Das chirurgische Verfahren ist von Anfang bis zum Ende beschrieben, darunter auch detaillierte Beschreibungen der einzelnen Schritte während des gesamten Verfahrens. Es ist auch anzumerken, dass dieses Video Guide zu Verfahren in Tiermodellen und anderen kleinen Tiermodellen durchgeführt wird, fokussiert werden. Modifikationen der beschriebenen Verfahren sind machbar für andere Tiermodelle.
1. Pre-Implantationen (Allgemein)
2. Pre-Implantation Chirurgie (Allgemein)
3. Siliziumelektrode Implantationen
4. MicroECoG Elektroden-Implantationen
5. Postoperativen Erholung
6. Repräsentative Ergebnisse
Eine erfolgreiche Siliziumelektrode Implantat-Chirurgie wird eine Aufnahmefunktion Standorte mit Impedanzen messen zwischen 500kOhm-2MOhm, und Dünnfilm-Elektroden, zwischen 10kOhm-50kOhm (bei 1 kHz). Das neuronale Signal kann sofort nach der Operation kontrolliert sowie werden. Sie sollten in der Lage, Spikes auf die implantierten Elektroden zu sehen und sehen, langsame Welle Schwingungen auf der Oberfläche Dünnschicht-Elektrode (Abbildung 1).
Abbildung 1. Repräsentative Ergebnisse der einzelnen Einheit Aktivität und ECoG Schwingungen. A) Wide-Band-Daten von 6 Kanäle gleichzeitig aufgezeichnet von einer chronischen Silizium-Elektrode in der Großhirnrinde implantiert. Beachten Sie, dass Spitzen oft in Aufnahmestellen gesehen werden. b) ECoG Schwingungen von 6 Kanälen eines 16-Kanal-Dünnschicht-uECoG Elektrodenanordnung auf der Oberfläche des Gehirns. Der Mittelwert aller 16 Signale wurden von jeder Spur (gemeinsamen Mittelwert Referenzierung) entfernt und ein 500 Hz digitalen Tiefpaßfilter angelegt.
Es gibt eine zunehmende Interesse an der Nutzung intrakortikale Oberfläche und Mehrkanal-Aufnahme-Schnittstellen für die Erforschung von Hirnfunktionen 2, die Bereitstellung Mikrostimulation 3 oder Steuersignale für neuroprothetische Systeme 4,5. Die Methoden in diesem Video zeigen, wie skizziert, um chronische und durchdringenden Oberflächenelektrode Systeme implantieren. Während andere Silizium chronischen Elektrodensysteme 6 existieren, haben wir über die Implantation planaren Elektroden von 7,8 NeuroNexus Technologies entwickelt konzentriert. Techniken zur Implantation anderer Elektrodensysteme variieren beträchtlich.
Der chirurgischen Schritte beschrieben, kann die Montage des Tieres in den stereotaktischen Ohr Bars der schwierigste und wichtigste Schritt bei der Bestimmung der Genauigkeit der Platzierung der implantierten Elektroden zu sein. Ist äußerste Vorsicht geboten, deshalb müssen davon ausgehen, dass jedes Ohr-bar Spitze richtig im Gehörgang positioniert. Nach Assurance, dass das Ohr-bar Spitze in den Gehörgang des Tieres rechte Ohr ist, lassen Sie den Hals des Tieres mit der rechten Hand, während Sie Ihren linken Daumen und Zeigefinger an den Kopf zu stützen und üben Sie Druck des Kopfes gegen die Ohr-bar Spitze fortsetzen. Mit der rechten Hand, drücken Sie die linke Ohr gelockert bar in den Gehörgang und mit leichtem Druck nach innen. Verschieben Sie die linke Seite der den Kopf des Tieres nach unten und vorne und überall, bis Sie das linke Ohr-bar Spitze Slip in den Gehörgang fühlen kann. Mit der rechten Hand, weiterhin Druck auf dem linken Ohr bar gelten. Lassen Sie den Kopf des Tieres und mit Ihrer linken Hand jetzt frei, ziehen Sie die Stellschraube des linken Ohres bar.
DRK ist Teil-Eigentümer des NeuroNexus Technologies.
Diese Arbeit wurde vom Center for Neural Kommunikationstechnologie (CNCT), eine P41 Resource Center des National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB, P41 EB002030) gefördert und unterstützt durch die National Institutes of Health (NIH) finanziert. Die Autoren möchten Rio Vetter von NeuroNexus Technologies für die Entwicklung der chirurgischen Techniken zu danken, und Paras Patel von der University of Michigan für die Erstellung der Liste der Geräte bei Operationen verwendet.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Ausrüstung | Firma | Katalog-Nummer | Kommentare |
Bone Screw - # 2-56 x 3/16, Phillips Linsenkopf, 18-8 S / S | BoltDepot | 7650 | |
Bone Screw - # 2-56 x 1/8, Phillips Linsenkopf, 18-8 S / S | BoltDepot | 9617 | |
Große Oxygen Tank - Größe K | Kryogenen Gasen | OXKME | |
Kleine Oxygen Tank - Größe E | Kryogenen Gasen | OXYE-AL | |
Vannas-Tübingen Frühling Schere - 2,5-mm-Klinge, abgewinkelt | Fine Science Tools | 15002-08 | |
Dumont Nr. 5 Pinzetten, Teflon | Fine Science Tools | 11626-11 | |
Dumont Nr. 5 Pinzetten, Dumostar | Fine Science Tools | 11295-10 | |
Studentische Vannas Frühling Schere | Fine Science Tools | 91500-09 | |
Pinzetten Adson | Fine Science Tools | 11006-12 | |
Friendman-Pearson Ronqeur, gebogen | Fine Science Tools | 16221-14 | |
Iris Schere - ToughCut | Fine Science Tools | 14058-11 | |
Vannas-Tübingen Frühling Schere - 5mm Klinge, glatter | Fine Science Tools | 15003-08 | |
Skalpellgriff | Fine Science Tools | 10003-12 | |
Kunststoff-Box Sterilisation | Fine Science Tools | 20810-02 | |
Stainless Steel Ruler | Fine Science Tools | 30086-15 | |
Probe & Spachtel - Straight 14cm | Fine Science Tools | 10090-13 | |
Gerade Hemostat | Fine Science Tools | 13002-10 | |
Hemostat Curved | Fine Science Tools | 13003-10 | |
Mikro Bohr-Stainless Stahl Grate - 0.7mm | Fine Science Tools | 19008-07 | 10er-Pack |
Micro Drill Stainless Steel Grate - 0,5 mm | Fine Science Tools | 19007-05 | 10er-Pack |
Self-Knochenschrauben - 1,17 mm (Durchmesser) - 4,7 mm (Länge) | Fine Science Tools | 19010-00 | 100/Pack |
Künstliche Tränen | Fischer | NC9860842 | Jeder |
Betadine | Fischer | 19-066452 | Flasche |
F-Air Carbon-Filter | Fischer | NC9112250 | Kanister |
Applicator Wattestäbchen, unsteril | Materiel Dienstleistungen | 1104 | 10Pack/Case |
Gaze 2 "x 2" | Materiel Dienstleistungen | 1630 | 25Pack/Case |
Nadelspitze, 23 GA x 1 " | Materiel Dienstleistungen | 39412 | Verkauft von Fall |
Nadelspitze, 27 GA x 1,25 " | Materiel Dienstleistungen | 25251 | |
Nadelspitze, 30 GA x 0.5 " | Materiel Dienstleistungen | 22023 | 10Box/Case |
Salbe, Triple Antibiotikum 0.6g | Materiel Dienstleistungen | 2528 | |
Pouch, Self Seal Sterilisation Kratzmöbel s, 3,5 "x 8" | Materiel Dienstleistungen | 1023 | 10Box/Case |
Ringer-Lösung 1000ml | Materiel Dienstleistungen | 5263 | 12Bag/Case |
Skalpellklinge sterilen # 15 | Materiel Dienstleistungen | 1975 | 3Box/Case |
Suture, Nylon w/P-3 Needle, 5-0, 18in. | Materiel Dienstleistungen | 4618 | 12/Box |
Unterlage, Einweg-23 "x 36" | Materiel Dienstleistungen | 2545 | 15Pack/Case |
Schmiermittel, Jelly Sterile OP- | Materiel Dienstleistungen | 2538 | 12Box/Case |
Resorbierbare Schaumgel 2cmx6cmx7mm | Materiel Dienstleistungen | 3107 | |
Sechs teiliges Set-Screw-Schraubendreher-Set | Nationale Jewelers Supplies | ETSCR98001 | |
Kwik Sil Adhesive | WPI | KWIK-SIL | |
Kwik Sil Tubes | WPI | 600009 | |
Chronische Silizium-Elektroden 16 bis 64 Seiten | NeuroNexus Technologies | Variiert auf Probe Gestaltung | |
Chronische Dünnschichtoberfläche Elektroden (microECoG) 16 bis 32 Seiten | NeuroNexus Technologies | Variiert auf Probe Gestaltung |
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