The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.
This translation into Dutch was automatically generated through Google Translate.
English Version | Other Languages
1Weldon School of Biomedical Engineering, Purdue University, 2Biomedical Engineering, University of Wisconsin-Madison, 3Biomedical Engineering, University of Michigan, 4Department of Biological Sciences, Purdue University
Wilks, S. J., Richner, T. J., Brodnick, S. K., Kipke, D. R., Williams, J. C., Otto, K. J. Voltage Biasing, Cyclic Voltammetry, & Electrical Impedance Spectroscopy for Neural Interfaces. J. Vis. Exp. (60), e3566, doi:10.3791/3566 (2012).
Elektrische impedantie spectroscopie (EIS) en cyclische voltametrie (CV) maatregel eigenschappen van de elektrode weefsel interface zonder extra invasieve procedures en kan worden gebruikt om elektrode te monitoren op lange termijn. EIS meet de elektrische weerstand op verschillende frequenties, en een toename van impedantie geven toegenomen gliale littekenvorming rond het apparaat, terwijl cyclische voltammetrie meet de lading draagkracht van de elektrode, en geeft aan hoe lading wordt overgedragen op verschillende spanningsniveaus. Als geïmplanteerde elektroden leeftijd, EIS en CV gegevens veranderen, en de elektrode sites die eerder opgenomen stekelige neuronen vertonen vaak aanzienlijk lagere effectiviteit voor neurale opname. De toepassing van een korte spanningspuls geïmplanteerde elektrode arrays, bekend als verjonging, kan opnieuw additie activiteit anders stil elektrodeplaatsen gedurende tijd. Anti-aging verandert EIS en CV, en kan worden gecontroleerd door deze complementaire methoden. Gewoonlijk wordt EIS dagelijks gemeten als een indicatie van de weefselreactie in de elektrode. Als pieken zijn aanwezig in een kanaal dat eerder pieken dan CV wordt gebruikt om de lading draagkracht van de elektrode bepalen, en verjonging kan worden aan de interfaceschakeling werkzaamheid te verbeteren. CV en MER worden vervolgens herhaald om de veranderingen bij de elektrode-weefsel-interface te controleren, en neurale opnames worden verzameld. De algemene doelstelling van verjonging is het uitbreiden van de functionele levensduur van geïmplanteerde arrays.
1. Stel de elektrochemie Instrument
2. Elektrische Impedantie Spectroscopie
3. Cyclische voltammetrie
4. Verjonging
5. Representatieve resultaten
Een typische workflow, waaronder opnames, EIS, CV en verjonging, wordt getoond in figuur 1. Recordings en EIS worden meestal verzameld (dagelijks of wekelijks) in alle kanalen, terwijl de CV enverjonging kan worden gebruikt als additie activiteit is verdwenen.
EIS veranderingen in de loop van dagen tot weken na een elektrode wordt geïmplanteerd. Wanneer EIS worden weergegeven als een Nyquist plot een halve cirkel bij hogere frequenties (vlakbij de oorsprong) indicatief is voor de weefselreactie bij de elektrode (fig. 2).
CV produceert een stroom-spanningskarakteristiek (IV) waarin een aantal curve hysteresis. De meest relevante CV statistiek is de beschuldiging draagkracht, het gebied binnen de IV curve genormaliseerd door de elektrode website gebied (afb. 3 a). Elektroden met grote laadcapaciteit hebben de voorkeur voor micro-stimulatie.
Tijdens de verjonging een spanningspuls wordt toegepast, die meestal resulteert in een verhoging van de vergoeding capaciteit en impedantie grootheden (figuur 3a & b) daalde. Spiking kan worden hersteld kanalen eerder pieken (figuur 4a). Terwijl de verjonging heeft alleen de korte termijn effecten op de impedantie en de signaal-geenise ratio (SNR), kan deze techniek dagelijks worden toegepast. Figuur 4b & c toont dagelijks pre-en post-verjonging 1 kHz impedantie omvang en de SNR gegevens voor een 16-kanaals-array geïmplanteerd in cavia cortex. Verjonging heeft een krachtig effect op het verlagen van de 1 kHz impedantie grootte van een orde van grootte na elke toepassing. Door teruggewonnen signalen en lagere impedantie SNR toeneemt na elke verjonging sessie. Uiteindelijk werden alle signalen verloren na 160 dagen na de implantatie en verjonging was niet langer effectief.

Figuur 1. MER wordt gemeten na elke opname sessie. Als er geen spikes zijn opgenomen op een kanaal dat voorheen spikes, en EIS toont een groot weefsel onderdeel dat is toegenomen in de tijd, dan CV en verjonging worden berecht op dit kanaal. EIS en opnames worden vervolgens gebruikt om te bepalen of de behandeling succesvol was.

Figuur 3. CV en EIS veranderingen van een geïmplanteerde iridium-oxide electrode pre-en post-verjonging. (A) verjonging vergroot het oppervlak van de curve IV overeenkomt met een verhoogde draagkracht lading. (B) een belangrijke verschuiving in de impedantie specra tot lagere impedantie niveaus wordt over het algemeen waargenomen na verjonging.

Figuur 4. Effects van de spanning vertekenende op opnames en impedantie. (A) Pre-en post-verjonging opnames tonen spikes kunnen worden hersteld op de kanalen die eerder waren stil. Dagelijks pre-en post-verjonging resulteert in een robuuste (B) daling van 1 kHz impedantie grootte en (C) verhoging van de SNR voor de ongeveer 150 dagen na de operatie. Errorbars vertegenwoordigen standaard fout van gegevens van een 16-kanaals-array geïmplanteerd in cavia cortex.
Neurale opname prothetische systemen vertonen een beperkte functionele levensduur als opnamemogelijkheid afneemt met de tijd na de implantatie. De waarschijnlijke bijdrage aan de vermindering van de prestaties is de reactieve weefsel naar aanleiding van het geïmplanteerde apparaat als een compacte gliale schede functioneel het vreemde voorwerp van gezond weefsel een isoleert. Samen met neurale opname worden elektrochemische metingen (EIS en CV) meestal gebruikt voor longitudinale monitoring van de elektrode-weefsel-interface 2,3. EIS is praktisch nuttig om de opnamemogelijkheid van de interface. De impedantie snel toeneemt met de tijd na implantatie suggereert reactieve weefselreactie de elektrische eigenschappen van de interface 3 verandert. Bovendien kan EIS gegevens gebruikt om de cellulaire samenstelling naast de geïmplanteerde elektrode 3-5 modelleren. Cyclische voltammetrie kan worden gebruikt om verder te onderzoeken veranderingen in de opnames en MER. Het elektrode materiaal en ruwheid en de elektrochemische reacties en het omgevende weefsel beïnvloeden de vorm van de curve IV. Grote lading draagkracht bepaald uit het gebied van de IV curve wordt gewoonlijk de voorkeur, vooral voor elektrische micro-stimulatie. Lage laadcapaciteit wordt vaak geassocieerd met een verhoogde MER. De potentiële toegepast tijdens CV kunnen veranderen zelf laadcapaciteit en EIS, vooral als het voltage is groot genoeg om redoxreacties te rijden.
De toepassing van spanning voorspanmiddelen of verjonging, kan worden gebruikt met het doel de lading draagvermogen, afnemende impedantie, en het aantal kanalen met opgenomen spikes 5. Oxidatie wordt waarschijnlijk bij de elektrode interface tijdens verjonging en iridium materialen een waterig oxyde monolaag vormt bij anodische potentialen van 1,2 V 6. Er is gesuggereerd dat de vorming van deze monolaag kan verwijderen cellulaire en acellular materiaal aan de elektrode met lagere impedantie aan de interface 5. Terwijl de verjonging kan herstellen van verloren neurale signalen, is het meest effectief als het gebruikt wordt op de kanalen die eerder spikes had binnen een paar dagen oud zijn. Recordings, EIS, CV, en verjonging kan het best worden gebruikt als aanvullende instrumenten bij het toezicht op de neurale interface en het verbeteren van de duurzame werking van geïmplanteerde apparaten.
Geen belangenconflicten verklaard.
Dit onderzoek werd ondersteund door de National Institutes of Health (R03DC009339-02, NIDCD, toont) en door de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Microsystems Technology Office (MTO), onder auspiciën van Dr Jack W. Judy (jack.judy @ darpa.mil) als onderdeel van de betrouwbare Neural Technology Program, door de ruimte en Naval Warfare Systems Command (SPAWAR) Systems Center (SSC) Pacific subsidie No N66001-11-1-4013.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| Electrochemistry Instrument | Metrohm Autolab | PGSTAT128N | add-ons: FRA2, channel MUX |
| Passive Headstage | Tucker-Davis Technologies | model depends on connector and channel count | |
| 26-pin female connector | AMPI | 5749069-2 | Headstage Adapter Or substitute appropriate connector for your headstage |
| Banana Jacks | Digi-Key | J151-ND | Headstage Adapter The Autolab channel MUX has banana plugs |
| null | |||