24 Şubat 2012
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.
Bu prosedürün genel amacı, implante edilmiş nöral kayıt protez sistemlerinin elektrot-doku ara yüzey kalitesini izlemek ve kayıt kalitesi ile uzun vadeli işlevselliği artırmaktır. Bu işlem, öncelikle günlük elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve nöral kayıt verilerinin toplanmasıyla gerçekleştirilir. Nöral aktivite göstermeyen ve yüksek empedans sergileyen elektrot-doku ara yüzeylerinin kalitesi hakkında daha fazla ayrıntı elde etmek için Siklik V telemetrisi veya CV verileri toplanır.
Ardından, dört saniye boyunca 1,5 voltluk düzeltici bir voltaj biyaslaması uygulanır. Bunu, sürekli veri toplama ve gerektiğinde ek voltaj biyaslaması takip eder. Sonuç olarak, bu yöntemler kullanılarak empedansın düşürülmesi ve kaydedilen nöral aktivitenin iyileştirilmesi veya yeniden canlandırılması mümkündür.
Bu tekniğin, ilaçla iletim veya yüzey modifikasyonu gibi mevcut yöntemlere göre temel avantajı, voltaj kutuplamasının, implantasyondan onlarca veya yüzlerce gün sonra nöral kayıt protez sistemlerinin işlevselliğini ve performansını artırmada güçlü bir etkiye sahip olabilmesidir. Bu yöntem, implant edilebilir elektrot sistemlerinin fonksiyonel ömrünün nasıl artırılacağı gibi nöral mühendislik alanındaki temel soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Bu tekniğin etkileri, çok sayıda nörolojik eksikliğin tedavisine veya teşhisine kadar uzanmaktadır.
Bu açıkların yaygınlığı ve tedavi seçenekleri arttığı için bu durum önemlidir. FA two ve channel mucks eklentileriyle uyarlanmış meth auto lab. PG stat üzerinde çalışın. Channel mucks düzeneğini baş aşamasına bağlamak için bir baş aşaması adaptörü oluşturun.
Şimdi çalışma ve algılama elektrotlarını kanal mucks eklentisine bağlayın. Ardından, denek hayvana bağlı olan referans ve karşıt elektrotları, kafa aşaması adaptörünün akım dönüş yoluna bağlı olan kısmına bağlayın. Frekans yanıt analizörü yazılımını başlatın ve prosedür dosyasının, 10 hertz ile 30 kilohertz arasında değişen, her biri 15 sinüsten oluşan iki çoklu sinüs dalga formunu aynı anda test edecek şekilde ayarlandığını doğrulayın.
Ayrıca, uygulanan voltajın 25 milivolt veya daha düşük olduğundan emin olun. Şimdi proje dosyasını açın ve düzenleyin. Proje, her bir kanal üzerinden döngüye giren ve sonucu kaydeden prosedür dosyasını kullanır.
Hayvan denekle, yükseltme yapmayan pasif bir kafa evresini bağlayın. Aktif kafa evreleri giriş sinyallerini iletmeyecektir. Ayarlara bağlı olarak proje dosyasını çalıştırın.
Her bir kanaldan alınan kayıtlar 10 saniye ile birkaç dakika arasında sürer. Şimdi sonucu görüntüleyin ve yorumlayın. Çıktı metin dosyalarını MATLAB ile işleyin ve bir Nyquist veya Bode diyagramı oluşturun.
Fazdaki frekansa bağımlı kaymalar bir doku yanıtına işaret eder. Genel amaçlı elektrokimya sistem yazılımını başlatın. Prosedür dosyası ayarlarının, voltajı saniyede 50 millivolt hızla tarayacak şekilde ayarlandığını ve hidroliz limitleri dahilinde olduğunu doğrulayın.
Sistemin dengeye ulaşması için en az üç tarama gerçekleştirin ve son taramanın sonuçlarını kaydedin. Ölçüm süresini kısaltmak için tarama hızı saniyede bir volta yükseltilebilir. Ancak, tarama hızı elektrot-doku arayüzünde gerçekleşen yük transfer reaksiyonlarından daha hızlı olursa, IV eğrisinin şekli muhtemelen değişecektir.
Ardından, proje dosyasını açın ve düzenleyin. Proje, her bir kanaldan geçen işlem döngüsüyle sonuçları kaydeden prosedür dosyasını kullanır. Hayvan denekle pasif bir baş bölgesi (head stage) bağlantısı kurun ve proje dosyasını saniyede bir volt hızında çalıştırın.
50 milivolt/saniye tarama hızı kullanılırken toplama işlemi kanal başına 10 saniye sürer. Kanal başına yaklaşık üç dakika sürer. Son olarak, sonuçları görüntüleyin ve yorumlayın.
Çıktı metin dosyalarını MATLAB ile aktarın ve IV ilişkisini çizin. Yük taşıma kapasitesi, kateter akımının CV E içindeki alanının entegre edilmesiyle nicelleştirilir. Bu protokoldeki en kritik karar, voltaj kayması uygulamanın ne zaman belirleneceğidir. Bu işlem, empedans döngüsel telemetri ve kayıt verileri ile sağlanır.
Genel amaçlı elektrokimya sistemi yazılımını başlatın ve prosedür dosyasının adımlar ve taramalar (steps and sweeps) yöntemini kullanacak şekilde ayarlandığını doğrulayın. Voltajı 1,5 volt değerinde dört saniyelik sürelerle kademelendirin. Ardından, her kanalda döngü oluşturmak ve sonuçları kaydetmek için prosedür dosyasını kullanan proje dosyasını açın ve düzenleyin.
Hayvan denekle pasif bir kafa ünitesini bağlayın ve her kanaldan proje dosyası kayıtlarını gerçekleştirin. Yaklaşık 10 saniye bekleyin, ardından EIS CV ve kayıt verilerini toplayıp sonuçları tipik bir iş akışında yorumlayın. Kayıtlar ve EIS tüm kanallar üzerinden günlük veya haftalık olarak toplanırken, CV ve gençleştirme işlemleri de kullanılabilir.
Spike aktivitesi artık tespit edilemiyorsa, bir elektrot implante edildikten sonra EIS günlerce veya haftalarca süren bir zaman zarfında değişiklik gösterir. Mavi veriler implantasyondan hemen sonra, yeşil veriler ise dört ay sonra toplanmıştır. EIS verileri bir nyquist grafiği olarak görüntülendiğinde, orijine yakın yüksek frekanslardaki bir yarım daire, elektrot bölgesindeki doku yanıtının göstergesidir.
CV analizi, bir miktar histerezis gösteren bir akım voltaj eğrisi üretir. En ilgili CV istatistiği, IV eğrisinin içindeki alanın elektrot bölge alanına normalize edilmesiyle elde edilen yük taşıma kapasitesidir. Mikro stimülasyon için yüksek yük kapasitesine sahip elektrotlar tercih edilir.
Gençleştirme sırasında bir voltaj darbesi uygulanır. Bu işlem genellikle şarj kapasitesinde artış ve empedans büyüklüklerinde azalma ile sonuçlanır; daha önce spike'lar kaydedilen kanallarda spike'lar yeniden geri kazanılabilir. Gençleştirme işleminin empedans ve sinyal-gürültü oranı üzerindeki etkileri kısa süreli olsa da, bu teknik günlük olarak uygulanabilir.
16 kanallı bir dizi implante edilmiş bir Gine domuzundan günlük olarak toplanan verilerde, gençleştirme işleminin her uygulamanın ardından bir kilohertz empedans büyüklüğünü bir mertebe düşürmede güçlü bir etkisi olduğu görülmüştür. Sinyallerin geri kazanılması ve empedansın düşmesi sonucunda, her gençleştirme seansından sonra SNR artmıştır. Nihayetinde, implantasyondan 160 gün sonra tüm sinyaller kaybedilmiş ve gençleştirme işlemi artık etkili olmamıştır.
Bu teknik üzerinde uzmanlaşıldığında, yaklaşık bir saat içinde tamamlanabilir. Bu prosedür uygulanırken, doğru bağlantıların kurulduğundan ve voltaj biyoterapileri öncesinde empedans spektroskopi sonuçlarının anlamlı bir doku yanıtı gösterdiğinden emin olmak önemlidir.
Bu çalışma, kayıt yeteneklerini artırmak amacıyla elektriksel empedans spektroskopisi (EIS) ve döngüsel voltametriyi (CV) kullanarak nöral kayıt elektrotlarının elektrot-doku arayüzüne odaklanmaktadır. Araştırmacılar, voltaj kutuplaştırması uygulayarak arayüzün elektrokimyasal özelliklerini iyileştirmeyi ve böylece nöral kayıtların kalitesini artırmayı hedeflemektedir.
Elektrot-doku arayüzünün izlenmesi ve iyileştirilmesi, preklinik keşiflerdeki nöral kayıt sistemlerinin fonksiyonel ömürlerini uzatmak için kritiktir. EIS ve CV ile kombine edilen voltaj kutuplama, arayüz bozulmalarını tanımlayarak ve düzeltici müdahaleler uygulayarak implante edilebilir cihazların mekanistik risklerinin azaltılmasını sağlar. Bu yaklaşım, elektrokimyasal değişimleri nöral sinyal geri kazanımıyla ilişkilendirerek nöral protez geliştirme sürecinde öngörücü güveni destekler ve erken evre nöroteknoloji süreçlerindeki karar verme mekanizmalarına veri sağlar.
Bu yöntem, fonksiyonel doğrulamadan önce nicel ve boylamsal arayüz metrikleri sağlayarak, hipotez testinden öncü bileşik tanımlamaya kadar olan keşif sürekliliğine entegre olur.