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柔性高密度微電極陣列(HDMEA)已成為閉環(huán)腦機接口(BMI)的關(guān)鍵組件,為記錄、刺激提供高分辨率功能。這些柔性陣列相比剛性陣列更具優(yōu)勢,例如,減少接口和組織之間的不匹配,無(wú)懼微小運動(dòng),以及持續的長(cháng)期性能等。
微電極陣列(MEA)由緊密排列的微電極網(wǎng)格組成,可用于檢測來(lái)自神經(jīng)元的電生理信號或傳遞電脈沖以刺激神經(jīng)活動(dòng)。微電極陣列通常是閉環(huán)腦機接口不可或缺的組成部分,充當了解碼神經(jīng)信號并將電刺激傳回大腦的組件,從而實(shí)現雙向通信。傳統的單通道或多通道(相距>200μm)微電極陣列在閉環(huán)腦機接口的開(kāi)發(fā)和應用中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。
與傳統的微電極陣列相比,HDMEA的密度和通道數顯著(zhù)提高,具有多種優(yōu)勢。首先,HDMEA能夠以更高的空間分辨率和更高的精度檢測、刺激神經(jīng)活動(dòng),從而實(shí)現更精細的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )映射,更好地理解復雜的大腦功能。其次,高密度電極提供了更全面的數據集。豐富的數據對于先進(jìn)神經(jīng)解碼算法至關(guān)重要,進(jìn)而可以將神經(jīng)活動(dòng)轉化為更準確、更細致的腦機接口命令。第三,在較低密度的陣列中,來(lái)自多個(gè)神經(jīng)元的信號通常在較大電極區域被平均化,造成關(guān)鍵信息丟失。HDMEA可以減少這種空間平均,從單個(gè)或小組神經(jīng)元捕獲更多離散信號。最后,隨著(zhù)更多電極與神經(jīng)元相互作用,HDMEA有望促進(jìn)腦機接口和大腦之間更復雜、更微妙的相互作用,從而帶來(lái)更復雜的應用和治療。
HDMEA可分為剛性和柔性?xún)煞N類(lèi)型,具體取決于用于制造微電極的基板材料。目前,最先進(jìn)的HDMEA是采用硅制造技術(shù)的剛性HDMEA。然而,剛性HDMEA經(jīng)常遇到局限性,包括炎癥反應、組織損傷、長(cháng)期穩定性有限以及生物相容性等問(wèn)題。
與各種刺激模塊集成的柔性HDMEA
柔性微電極陣列通常由聚酰亞胺或聚對二甲苯等軟性材料制成,可以巧妙地模制神經(jīng)組織,減少接口和腦組織之間的不匹配,從而降低組織損傷的風(fēng)險,并確保與神經(jīng)元更穩定、更緊密的相互作用。此外,柔性微電極陣列的適應性使其能夠順應大腦內的生理變化和運動(dòng),保持接合,從而支持腦機接口系統的壽命和魯棒性。因此,微電極陣列的柔性不僅有益而且至關(guān)重要,能確保閉環(huán)腦機接口在研究和臨床應用中的可行性、可靠性和有效性。進(jìn)一步融合柔性HDMEA的優(yōu)點(diǎn),使柔性基板能夠適應高分辨率電極陣列,這對于識別復雜神經(jīng)元動(dòng)力學(xué)具有不可估量的價(jià)值,特別是在精度和適形性至關(guān)重要的動(dòng)態(tài)或軟組織環(huán)境中。
除了柔性和高密度,面向閉環(huán)腦機接口的理想柔性HDMEA還包括幾個(gè)關(guān)鍵特性。其中包括生物相容性、高質(zhì)量性能和長(cháng)期穩定性等。然而,開(kāi)發(fā)具有這些理想特性的柔性HDMEA需要面對HDMEA固有的普遍挑戰,以及與其柔性設計相關(guān)的特定挑戰,例如機械、電氣、生物、化學(xué)和互連問(wèn)題等。為此,研究人員采用了多種策略,涵蓋了材料探索、柔性HDMEA設計創(chuàng )新、先進(jìn)制造策略、工程優(yōu)化以及整體組合策略等,旨在提高柔性神經(jīng)接口的性能并最大限度地降低風(fēng)險。
未來(lái)柔性HDMEA策略
據麥姆斯咨詢(xún)介紹,美國密歇根州立大學(xué)(Michigan State University)和定量健康科學(xué)與工程研究所的研究人員在Front.Neurosci.期刊上發(fā)表了一篇題為“Flexible high-density microelectrode arrays for closed-loop brain–machine interfaces”的綜述文章,對閉環(huán)腦機接口領(lǐng)域的柔性HDMEA進(jìn)行了全面綜述。該綜述詳細分析了HDMEA高密度配置的構成、HDMEA設計和制造的核心原理,同時(shí)還展示了該領(lǐng)域的最新范例。該綜述客觀(guān)總結并討論了當前該領(lǐng)域面臨的一系列挑戰,包括機械、電氣、化學(xué)、生物以及與高密度互連相關(guān)的挑戰。隨后,還討論了材料、設計、表面改性和制造方面的創(chuàng )新策略及最新進(jìn)展,進(jìn)而為下一代柔性HDMEA鋪平道路。該綜述旨在闡明柔性HDMEA的發(fā)展軌跡,詳細介紹當前的研究現狀,并預測柔性HDMEA對閉環(huán)腦機接口的未來(lái)影響。
未來(lái)柔性HDMEA先進(jìn)材料案例
總之,柔性HDMEA已成為閉環(huán)腦機接口極具前景的技術(shù)之一,與傳統的剛性電極相比,它具有更高的分辨率、更大的選擇性和更好的生物相容性。然而,這些陣列的開(kāi)發(fā)和應用仍然存在許多挑戰,例如機械和電氣穩定性、生物相容性、功率和能源效率以及臨床轉化等。
閉環(huán)腦機接口中集成的先進(jìn)柔性HDMEA概覽
對于柔性HDMEA的未來(lái)研究方向,新材料的開(kāi)發(fā)至關(guān)重要,特別是對于更理想的柔性基材、導電材料和封裝解決方案。這些材料需要穩定、高效且耐用,才能實(shí)現長(cháng)期使用。電極表面改性策略也至關(guān)重要,以確保長(cháng)期效率和穩定性。精確激光圖案化和3D打印等制造技術(shù)的進(jìn)步,將極大促進(jìn)具有復雜結構和增強功能的HDMEA。在連接技術(shù)方面,集成無(wú)線(xiàn)系統和遠程監控將提高這些器件的臨床適用性。研究柔性HDMEA在閉環(huán)腦機接口中的應用,以及它們在從嚙齒動(dòng)物和人類(lèi)到昆蟲(chóng)等小型生物中的應用,為理解神經(jīng)機制、疾病診斷和治療以及生物檢測提供了新機遇。