Die akustische Druckverteilung im freien akustischen Feld auf der XY-Ebene und der XZ-Ebene, die 3,4 mm von der Schallkopfoberfläche entfernt sind, entsprechend der Position des vorderen Thalamuskerns der Maus, ist in Abbildung 2B, C dargestellt. Diese Messungen wurden durch Hydrophon-Scanning im XY-Bereich und XZ-Bereich erfasst. Die Schalldruckverteilung im transkraniellen Schallfeld auf der XY-Ebene und der XZ-Ebene, die 3,4 mm von der Schallkopfoberfläche entfernt sind, ist in Abbildung 2D,E dargestellt. Der gemessene freie Schalldruck beträgt 730 kPa und der gemessene transkranielle Schalldruck 580 kPa für eine Mittenfrequenz von 500 kHz. Die gemessene Dicke des Schädels beträgt durchschnittlich etwa 0,2 mm. Wir gehen davon aus, dass das Ausbreitungsverhältnis annähernd linear ist, so dass der Schädel einen Dämpfungskoeffizienten von 19,98 dB/cmMHz hat. Der leichte, rund 1,66 g schwere Schallkopf ermöglicht eine leichte Bewegung der Maus und erleichtert so die Beobachtung des Ansprechverhaltens der Maus unter FUN und der Bewegungsspur.
Die Glasfasersignale wurden unter FUN aufgezeichnet (Abbildung 4B, D), wobei die Hüllkurve quadratisch bzw. sinusförmig ist. In dem Experiment wurden fünf männliche Mäuse verwendet. Das Quadrat dauerte 300 ms, während das kontinuierliche Sinusdiagramm 471 ms dauerte, was sicherstellen kann, dass die Gesamtenergie in zwei verschiedenen FUNs gleich ist (Abbildung 4A,C). Eine Verbesserung des Glasfasersignals deutet auf eine Zunahme der neuronalen Aktivität hin. Die neuronale Reaktion ist unter dem FUN schnell, was darauf hindeutet, dass der Schallkopf über ausreichend Energie und hervorragende Fokussierungsfähigkeiten verfügt.

Abbildung 1: Produktionsprozess des Wandlers. Dabei geht es wiederum darum, ein piezoelektrisches Blech mit einem Draht zu verbinden und dann zu verpacken. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Abbildung 2: Aufbau und Charakterisierung der Ultraschallfeldmessung für Ultraschallwandler. (A) Der Aufbau für die Ultraschallfeldmessung umfasst ein Hydrophon, ein Motorsystem, eine Steuerungssoftware, einen Signalgenerator und ein Oszilloskop. (B, D) Schematische Darstellung von Ultraschallwandlermessungen in freien und transkraniellen akustischen Feldern und die Ergebnisse von transversalen und longitudinalen Schallfeldmessungen. (C, E) Diagramm des transversalen Schallfeldes in der Fokusstellung des Schallwandlers, wobei die rote Linie das Schallfeld in der Position -3 dB anzeigt. (F, G) Wellenformdiagramm des vom Hydrophon gemessenen Ausgangs für den Wandler. Der Bereich innerhalb des rot gestrichelten Kästchens und der Bereich innerhalb des blauen gestrichelten Kästchens stellen die Perioden dar, bevor die Wellenform eine stabile Amplitude erreicht, bzw. die Klingelperiode des Wandlers am Ende. Der Bereich innerhalb des orangefarbenen gestrichelten Kästchens stellt den stabilen Teil der Wellenform dar, der zur Berechnung der Druckamplitude verwendet wird, gekennzeichnet als p. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Abbildung 3: Berechnungssoftware und Ultraschallparameter. (A) Eine hausgemachte Schnittstelle zur Berechnung von Ultraschallparametern. MI, Isppa und Ispta wurden berechnet. Die Schnittstelle konnte von https://github.com/HQArrayLab/Ultrasound_Parameter_Caculation bezogen werden. (B) Schematische Darstellung von Ultraschalldruckwellenformen. Es werden eine sinusförmige Impulshüllkurve und eine rechteckige Impulshüllkurve verwendet. Die Periode (T) stellt die Dauer eines einzelnen Zyklus der Betriebsfrequenz dar. Ein Puls, der als einzelne kontinuierliche Beschallung bezeichnet wird, dauert eine bestimmte Dauer, die als Pulsdauer (PD) bezeichnet wird. Typischerweise werden Impulse in einer Sequenz wiederholt, die als Impulsfolge bezeichnet wird. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen in einer Impulsfolge wird als Impulswiederholungsintervall (PRI) bezeichnet, berechnet als Kehrwert der Impulswiederholfrequenz (PRF). Die gesamte Abfolge von Impulsen, die als Impulsfolge bezeichnet wird, hat eine bestimmte Dauer, die als Impulsfolgedauer bekannt ist. Die Intervallzeit bezeichnet die Dauer eines einzelnen Versuchs. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Abbildung 4: Signal der Faserphotometrie während FUN. (A, C) Ultraschallparameter, die von Quadrat (B) und sinusförmig (D) umhüllt werden. (B, D) Das Faserphotometriesignal während der FUN von (A) und (C). Der grüne Schatten ist die Dauer von FUN. Die durchgezogene Linie ist der Mittelwert, und die Blau- und Rottöne sind der Mittelwert und die Standardabweichung der aufgezeichneten Signale. In dem Experiment wurden fünf männliche Mäuse verwendet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.