《“微尺度光电无线电极”(MOTE)的新型植入式神经记录装置》

  • 编译者: 苑亚坤
  • 发布时间:2025-11-25
  • 该研究由新加坡南洋理工大学与美国康奈尔大学合作,于2025年11月在《Nature Electronics》发表,报道了一种名为“微尺度光电无线电极”(MOTE)的新型植入式神经记录装置。该装置体积仅为亚纳升量级,是目前已知最小的无线神经记录植入物,其微型化设计能够最大限度地减少对脑组织的刺激和免疫反应,并具备与核磁共振成像(MRI)兼容的潜力。MOTE系统采用光学供能与通信机制,无需电池或导线,仅通过外部光照即可实现电力的无线获取与数据的实时传输。在清醒小鼠的长期(可达一年)实验中,该装置成功记录了单个神经元的动作电位以及大范围神经群的局部场电位,并能在胡须刺激等感觉任务中捕捉到大脑皮层的快速神经反应。该技术的突破在于将光电子学与微系统工艺深度融合,为神经科学研究提供了慢性、稳定、高时空分辨率的在体记录工具,也为未来开发更小型化、低创伤的脑?机接口奠定了重要基础。

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    • 编译者:张燕舞
    • 发布时间:2019-07-15
    • 该项回顾性研究中,来自土耳其的研究者对Heartware VAD (HVAD) 和 Heartmate 3 (HM3)的微创植入手术经验进行总结。共纳入于2015年3月-2016年10月期间31名接受左侧微创开胸技术(MILT)进行LVAD植入的患者:其中23名患者接受HVAD的植入,8名患者接受HM3的植入。两组患者在ICU停留时间、术后血液制品的使用、机械通气时间、右心衰竭、体外循环时间等预后指标上无显著差异。院内脑血管事件发生率分别为13%(HVAD组)和0%(HM3组)。HM3装置可以通过微创手术进行植入。这种微创植入技术是安全的,具有可重复性和很好的临床结果。