









创伤性脑损伤体---拟设备
神经外伤研究与治1疗
meassure创伤性脑损伤体---拟设备允许在受控环境中---且重复地再现 tbi 和 sci 的生物力学。
通过将---后的电生理学与---前的水平进行比较,可以使用嵌入式微电极以直接的方式评估---神经元的电生理学变化。因此,可以很容易地评估药1物或其他治1疗策略以蕞大限度地减少---后损害的有效性。
脑1震荡研究
meassure创伤性脑损伤体---拟设备将允许研究人员和医生开发改进的脑1震荡方案,这些方案基于潜在损伤的电生理学而不是认知测试。
创伤性脑损伤体外研究系统所使用的可拉伸微电极阵列——一种用于发现创伤性脑损伤和连接神经元与神经假体的功能缺陷机制的工具
创伤性脑损伤(tbi)可由机动车事故、跌落和各种外伤引起。
创伤可以导致主要的神经功能障碍,如慢性癫1痫发作和记忆障碍。
为了发现tbi背后的功能缺陷机制,一体式细胞拉伸培养系统,创伤性脑损伤体外研究系统使用了一个可拉伸的微电极阵列(smea),它可用于连续记录神经元功能,包括拉伸损伤前、拉伸损伤期间和拉伸损伤后。
smea是在聚二甲1基硅氧烷(pdms)基底上制作的,上面有可拉伸的、100pm宽、25nm厚的金电极图案。电极被一个10-20微米厚的、透明的pdms绝缘层包裹着。以前的生物相容性测试显示,在培养2周后,smeas没有引起明显的坏死或细胞死1亡。
在双轴拉伸之前、期间和之后,细胞拉伸培养仪,在电生理盐水中测试了smeas的电性能。结果显示,电极阻抗随着应变的增加而增加,在8.5%的应变时达到800 kl,然后在放松后恢复到10 kil。在整个过程中,工作噪音水平保持在20 pv pp以下。
在玻璃上基板的金电极阵列上测试了新的方法或改进封装层的图案。
利用这些原型阵列,细胞拉伸培养,从脑组织的器1官型海马切片培养物中记录了---的群体尖峰。
此外,还记录了用1mm荷包牡丹碱---的癫1痫样活动。我们的结果表明,原型阵列具有---的电气性能,与现有的多电极阵列系统兼容。他们还表明有能力记录海马切片的神经元活动。
这项新技术将使新的研究能够了解导致创伤后神经元功能障碍的损伤机制。
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