Method Article
Nöral kayıt elektrotları elektrot-doku arayüzü impedans spektroskopisi (EIS) ve voltametri (CV) ile karakterize edilebilir. Gerilim değişiklikleri elektrot-doku arayüzü elektrokimyasal özelliklerini kutuplama ve artırabilir kayıt özelliği uygulanması. Gerilim kutuplama, EIS, CV ve sinir kayıtları tamamlayıcıdır.
Elektrik impedans spektroskopisi (EIS) ve voltametri (CV) ek invaziv prosedürler olmaksızın elektrot-doku arayüzü ölçü özellikleri ve uzun vadede elektrot performansını izlemek için kullanılabilir. EIS çoklu frekanslarda elektrik empedansı ölçer ve voltametri elektrod taşıma kapasitesi şarj ölçer ve şarj farklı gerilim seviyelerinde nasıl aktarıldığını gösterir iken empedans artar, cihaz etrafında artmış glial skar oluşumu göstermektedir. Yerleştirilmiş elektrotlar yaş, EIS ve CV veri değişim ve daha önce spiking nöronlar kaydedildi elektrot siteler genellikle sinirsel kayıt için daha düşük etkinlik sergilemek gibi. Gençleşme olarak bilinen elektrot implante diziler, kısa bir gerilim darbe uygulaması bir süre için aksi sessiz elektrot sitelerinde faaliyet spiking geri getirebilir. Gençleştirme değiştirir EIS ve CV ve bu tamamlayıcı yöntemler izlenebilir. Tipik olarak, EIS elektrot yerinde doku tepkisi bir göstergesi olarak, günlük olarak ölçülür. Sivri önceden sivri olan bir kanal eksik bulundukları takdirde, daha sonra CV elektrot sitesi taşıma kapasitesi şarj belirlemek için kullanılır, ve yenilenme arayüz etkinliğini arttırmak için uygulanabilir. CV ve EIS sonra elektrot-doku arayüzünde değişiklikleri kontrol etmek için tekrarlanan ve nöral kayıtları toplanır. Gençleştirme genel amacı implante dizilerin fonksiyonel ömrünü uzatmak için.
1. Elektrokimya Enstrüman ayarlama
2. Elektrik Empedans Spektroskopisi
3. Voltametri
4. Gençleştirme
5.. Temsilcisi Sonuçlar
Kayıtları, EIS, CV ve gençleştirme gibi tipik bir iş akışı, Şekil 1'de gösterilmiştir. Kayıtlar ve ÇBS ederken CV, tüm kanallardaki (günlük veya haftalık) en sık toplanarak ediliraktivite spiking artık tespit ise yenilenme kullanılabilir.
Bir elektrot haftalar sonra gün boyunca EIS değişiklikler implante edilir. EIS veri Nyquist komplo olarak görüntülendiğinde, daha yüksek frekanslar (kökeni yakın) elektrot sitesi (Şekil 2) doku yanıtı göstergesidir az yarım daire.
CV bazı histerezis gösteren bir akım-gerilim (IV) eğrisi üretir. En uygun CV istatistik taşıma kapasitesi ücretsizdir, (Şekil 3) elektrot sit alanı ile normalize IV eğrisi içinde kalan alan. Büyük şarj kapasitesi ile Elektrotlar mikro-uyarılması için tercih edilir.
Gençleştirme sırasında bir gerilim darbesi genellikle artmış şarj kapasitesi sonuçlar ve empedans büyüklükleri (Şekil 3a ve b) 'de azalma uygulanır. Çivileme daha önce sivri (Şekil 4a) vardı kanalları restore edilebilir. Gençleştirme empedans ve sinyal-hayır sadece kısa vadeli etkileri olmaklaISE oranı (SNR), bu teknik, günlük uygulanabilir. Şekil 4b ve c günlük gösterir öncesi ve sonrası gençleştirme 1 kHz empedans büyüklüğü ve kobay kortekste implante edilen 16 kanal dizi için SNR verileri. Gençleştirme Her uygulamadan sonra bir büyüklük sırasına göre 1 kHz empedans büyüklüğünün düşürülmesi üzerine sağlam bir etkiye sahiptir. Kurtarılmış sinyalleri ve alt empedansı bir sonucu olarak, her bir yenilenme SNR aktif sonra arttırır. Sonuçta, tüm sinyaller 160 gün implantasyonu sonrası ve gençleşme artık etkili oldu takiben kaybedildi.
Şekil 1. EIS her kayıt seansından sonra ölçülür. Hiçbir diken diken oldu, daha önce bir kanal kaydedilmiş ve EIS zamanla arttı geniş doku bileşeni gösterir, o zaman CV ve gençleştirme bu kanal üzerinde çalışılmıştır. EIS ve kayıt daha sonra arıtma başarılı olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
Şekil 2. 4 ay sonra bir elektrot hemen implantasyon sonrası sitesi (mavi) ve (yeşil) bir Nyquist arsa görüntülenen EIS veri. Nyquist arsa üzerindeki her noktadan tek bir frekansta gerçek ve hayali empedans temsil eder. Site çevresindeki doku nedeniyle kısmi yarım daire yüksek frekanslarda açıktır.
Şekil 3. Implante bir iridyum oksit elektrot ön ve post-gençleştirme CV ve EIS değişir. (A) Rejuvenation taşıma kapasitesi artan bir şarj denk IV eğrisinin alanı artar. (B) düşük empedans seviyelere empedansı specra anlamlı bir değişim genellikle gençleştirme sonra görülmektedir.
Şekil 4. Effegerilim cts kayıtları ve empedansı üzerindeki kutuplama. (A) öncesi ve sonrası gençleştirme kayıtları sivri sessiz kalmış kanallar geri kazanılabilir göstermektedir. Günlük pre-ve 1 kHz'e empedansı büyüklüğü ve ameliyatı sonrası yaklaşık 150 gün süreyle SNR in (C) sağlam bir artış (B) damla post-yenilenme sonuçlanır. Errorbars kobay korteks implante bir 16-kanal dizi toplanan veriler standart hata temsil eder.
Kayıt özelliği zaman implantasyon sonrası azalır gibi nöral kayıt protez sistemleri sınırlı fonksiyonel ömrü gösterilecek. Azalan performans olasılıkla katkıda kompakt bir glial kılıf işlevsel sağlıklı doku 1 yabancı cisim izole olarak implante cihaza reaktif doku yanıttır. Sinir kaydı ile birlikte, elektro-kimyasal ölçümleri (EIS ve CV) tipik olarak elektrot-doku arayüz 2,3 uzunlamasına izlenmesi için kullanılır. EIS arayüz kayıt özelliği değerlendirmede pratik olarak yararlıdır. Empedansı hızlı süre ile reaktif doku tepkisi düşündüren post-implantasyon arayüz 3 elektriksel özelliklerini değiştiren arttırır. Buna ek olarak, EIS veri implante elektrot 3-5 bitişik hücresel bileşimi modeli için kullanılabilir. Voltametri daha kayıtları ve ÇBS değişiklikleri araştırmak için kullanılabilir. Elektriklikompozisyonda, malzeme ve pürüzlülük gibi elektrokimyasal reaksiyonları ve çevreleyen dokuya IV grafiğinin şeklini etkiler. IV eğrisinin alanı tespit kapasitesi,, geniş bir şarj taşıyan genellikle özellikle elektrik mikro-uyarılması için, tercih edilir. Düşük şarj kapasitesi genellikle artmış ÇBS ile ilişkilidir. CV sırasında uygulanan potansiyel gerilim aralığı redoks reaksiyonları tahrik etmek kadar büyük, özellikle şarj kapasitesi ve ÇBS kendisi değiştirebilir.
Voltajı eğimlendirme veya gençleştirmenin uygulaması, empedansı azaltılması, ve kaydedilmiş sivri 5 ile kanal numarasını artan, taşıma kapasitesi artan şarj etmek amacıyla kullanılabilir. Oksidasyon olasılıkla gençleştirme sırasında elektrot arayüzü meydana geliyor, ve iridyum malzemeleri ile, bir sulu oksit tek tabakalı 1.2 V 6 anodik potansiyellerde oluşturur. Bu tek tabakalı oluşumunu kaldırabilir öne sürülmüştür hücresel ve acellular malzemenin arayüz 5 daha düşük empedans sonuçlanan elektrot bağlı. Gençleştirme sinir sinyalleri kaybetti kurtarabilirsiniz Önceleri önce bir kaç gün içinde ani vardı kanallarda kullanılırsa, en etkili olur. Kayıtlar, EIS, CV ve gençleştirme iyi nöral arayüzü izlenmesi ve implante cihazların uzun dönemli işlevsellik iyileştirilmesi tamamlayıcı araçlar olarak kullanılabilir.
Çıkar çatışması ilan etti.
Bu araştırma, Ulusal Sağlık Enstitüleri (R03DC009339-02, NIDCD) tarafından ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) Dr Jack W. Judy himayesinde Microsystems Teknoloji Ofisi (MTO), (tarafından desteklenmiştir jack.judy @ Uzay ve Deniz Harp Sistemleri Komutanlığı (SPAWAR) Sistemleri Merkezi (SSC) Pasifik hibe No N66001-11-1-4013 ile Güvenilir Sinir Teknoloji Programı'nın bir parçası olarak darpa.mil).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Ekipman | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
Elektrokimya Enstrüman | Metrohm Autolab | PGSTAT128N | eklentileri: FRA2, kanal MUX |
Pasif headstage | Tucker-Davis Teknolojileri | modeli konektörü ve kanal sayısı bağlıdır | |
26-pin dişi konnektör | AMP | 5749069-2 | Headstage Adaptörü Veya headstage için yerine uygun konektörü |
Banana Jacks | Digikey | J151-ND | Autolab kanal MUX headstage Adaptörü banana fişleri var |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır