改善神经探针可以提出精确的问题而不会丢失的部分答案

大脑
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技术为研究个体电路小鼠的大脑中一直受阻,因为所需的光刺激神经活动简要了电极响应“倾听”。现在,改善神经内屏蔽探测器能使那些失去信号被捕获。

“考虑谈话,最初几个最后几句句子的省略或扭曲。在这种对话,没有太多信息可以可靠地破译。这是同样的情况在我们的研究中,“Gyorgy Buzsaki说,比格斯纽约大学医学院的神经科学教授和描述结果的新论文的作者之一。

“我们的对话从一个问题的形式开始脉搏。如果一开始和结束的pulse-our‘问题’于大型工件,我们失去了瞬时往往非常关键的神经反应。”

为了解决这个问题,一个工程师团队在密歇根大学着手改善他们的神经所以它可以记录完整的答案。这使得实验,以前是不可能的。

“作为一个例子,我们可以通过打开micro-LEDs模仿脑电波在一定频率和看到的神经电路的行为。我们也可以实现所谓的闭环控制,使led灯打开就发现某些大脑信号,“Kanghwan Kim表示新论文的第一作者自然通讯最近和一个博士毕业于密歇根大学电气和计算机工程。

理解之间的沟通是推进我们的理解大脑的关键和发展治疗神经系统疾病如阿尔茨海默氏症。的一个新的实验团队在心里将探索记忆。

“例如,我们可以在海马体神经元在增强模式看看内存实际上是改进,“Euisik Yoon说,这篇论文的主要作者、密歇根大学电子工程与计算机科学教授。

探测器是专为一种光遗传学技术,已转基因小鼠的神经元可以通过光线刺激。诀窍是让led足够小,能促使一个神经元,而不是由传统的电脉冲刺激。

密歇根团队完成这个五年前植入探针与已知的最小的光源。但信号,打开和关闭LED一度淹没电极侦听响应。

“这就像如果有一个大爆炸听起来像一声枪响或爆炸。你可能不听一会儿,直到你的耳朵恢复,”尹说。

为了解决这个问题,金正日添加一层电屏蔽设计。但即使光本身可以构成问题,因为它是被调查的硅吸收,转化成电噪音感觉到的电极。为此,金正日添加硼硅。这增加了硅的导电性,使硅保持噪音远离电极。

“既然工件被删除,我们可以在几乎任何调节神经元的大脑区域,并确定确切位置在大脑中神经元,以及它们如何影响相邻”尹说。

研究人员也可以同时打开多个光源,使学习成为可能的复杂的神经回路near-cellular决议。设备已经成功演示了老鼠。

更多信息:Kanghwan金et al, Artifact-free和high-temporal-resolution体内opto-electrophysiology microLED optoelectrodes,自然通讯(2020)。DOI: 10.1038 / s41467 - 020 - 15769 - w
期刊信息: 自然通讯

所提供的密歇根大学
引用:强化神经探针可以提出精确的问题而不会丢失的部分答案(2020年5月1日)检索2022年12月20日从//www.pyrotek-europe.com/news/2020-05-neural-probe-pose-precise.html
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