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construction de l'implant est un processus qui commence avec la conception de la 3D imprimé hyperpropulseur (figure 1), de procéder à la construction de la pièce de fond (figure 2), le cône de blindage (figure 3), et le montage final de l'hyperespace, par construction individuelle des micromoteurs (figure 4). Ces étapes sont suivies par le chargement des micromoteurs avec des électrodes (s'il vous plaît voir 10). Après cette étape, il est possible d'utiliser ces dispositifs pour enregistrer à partir de plusieurs régions du cerveau. Sur la figure 5, un exemple des traces de l'enregistrement simultané du noyau genouillé latéral (CGL) et l'hippocampe (HPC) sont indiqués. La stabilité des unités simples présentés dans la figure 5B a été remarquable, montrant des formes d'ondes cohérentes sur un parcours de plusieurs jours. Ces neurones ont été confirmés à LGN neurones en étant sensibles à la stimulation de la diode émettant de la lumière, comme représenté par laperistimulus temps histogramme (PSTH) dans la figure 5C. Dans cette même préparation, HPC potentiel de champ local a été enregistré comme un proxy pour l'état comportemental. Ces traces ont montré de fortes ondulations des vagues (Figure 5D), au cours de la quiétude de comportement, conformément à leur origine hippocampique.

Figure 1: Conception de l'hyperdrive dans Solidworks. A. Schéma d'une coupe frontale d'un cerveau de souris à A / P coordonne -2,3 à -2,7 mm de bregma. Quatre polyimides individuels (300 um) sont tirés au-dessus du cortex, illustrant le ciblage de la région de LGN (rouge) avec des électrodes. B. Schéma du corps de conception. Tourner le contour bleu 180 ° résultats dans un modèle de corps de conception 3D (en médaillon). C. L'ajout de fentes de polyimide et entraînement assure à l'organisme de conception. Renouvelable la highl rougecontours ighted B par 13 ° entraîne une demi-fente polyimide (en haut à gauche). Une poignée de l'unité est ajouté en faisant tourner le contour vert dans B par 15 ° (en haut à droite). La deuxième manette est ajouté à l'aide de la fonction de forme circulaire (en bas à gauche). La même fonction peut être utilisée pour créer les 16 emplacements de demi polyimide (en bas à droite). D. A nouveau plan est ajouté à la conception (en haut), permettant de créer une nouvelle esquisse pour la prise Microdrive, composé du trou de vis, les polyimides trou et le rail anti-couple (en bas). E. Ces fonctionnalités seront mises en œuvre dans la conception en utilisant les fonctions de coupe et extrusion et tourné de 360 ° pour créer 16 logements. F. Dimensions de l'esquisse haut de pièce (à gauche) et le modèle 3D (à droite ). S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.
Figure 2: Préparation de la pièce de fond de l'hyperdrive. A. Le premier tube de polyimide est placé sur un adhésif double face. B. tubes suivants sont placés individuellement, en prenant soin de minimiser l'espace entre les tubes. C. Après la première couche est aménagé , une fine couche de colle cyanoacrylate est appliqué D. Une deuxième couche de polyimides est ajouté rapidement avant que la colle est sèche. E. Au sommet de la polyimides paquet, une canule G 26 est ajouté en tant que titulaire de la place pour la fibre optique. F . L'ensemble de construction est solidement fixé à une goutte d'époxy. G. Après l'enlèvement de la canule, le produit d'assemblage peut être coupé au milieu d'une lame de rasoir, ce qui donne deux pièces inférieures identiques. H. Voir sur la surface d'une coupe de fini pièce de fond, illustrant les deux doubles rangées de quatre polyimideset le trou de la fibre optique. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 3 Montage de l'hyperdrive. A. La matrice de polyimide est inséré dans le corps d'entraînement, et aligné avec la carte d'interface électronique (BEI) en utilisant le 26 G canule. B. Une petite quantité d'époxy est utilisé pour fixer la matrice de polyimide à le corps d'entraînement. C. Une deuxième application de l'époxy peut être nécessaire, après quoi l'excès de résine époxy doit être vue dremeled distance D. haut sur le corps d'entraînement avec la matrice insérée. E. aide d'un petit morceau de tube de 33 g de polyimide, la partie extérieure des tubes de guidage sont fixés dans les fentes correspondantes de l'organe d'entraînement. F. G. Après tous les tubes de guidage extérieurs sont mappés, ils doit être fixé avec de l'époxy et coupé juste au-dessus de la lèvre intérieure. H. Un Microdrive Ensemble, constitué d'une vis sur mesure, un ressort 5 mm et une pièce supérieure doit être assemblé et placé sur un rail correspondant à l'un des tubes de guidage. microdisque I. Chaque ensemble doit être soigneusement vissé dans le corps d'entraînement. J. Après l'assemblage, chaque tube de guidage doit avoir un Microdrive correspondant K. Vue de dessous de la matrice polyimide L -.. M. des tubes de polyimide (0,005 ") sont insérés dans chaque tube de guidage extérieur. N. Chaque tube de guidage interne doit être bien ajusté dans la fourchette de cela microdisque correspondant. O. Les tubes internes en polyimide sont fixés avec de l'époxyde correspondant à la microdisque etcouper aussi court que possible. Après tous les tubes de guidage intérieures sont epoxied, les tubes de guidage intérieures dépassant du polyimide-matrice doivent être coupées au ras de la lèvre de la matrice. P. inversé de vue macro de la route au cours de la intérieure chargement du tube de guidage. Q. Top vue macro de l'entraînement pendant intérieure chargement du tube de guidage. R. hyperdrive avec la BEI attaché, prêt à être chargé avec des électrodes Entièrement assemblé. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

. Figure 4 Préparer le cône de protection A. Cône modèle imprimé sur du papier de transparence B -. D. Une feuille d'aluminium est collée à la matrice en utilisant une fine couche d'époxy. E. < / Strong> Après avoir coupé le modèle, le cône est formé et collées ensemble avec de l'époxy.

Figure 5 enregistrements multi-sites à l'aide de l'hyperdrive ultra-léger-poids. A. Une souris se comporter librement avec l'hyperdrive implanté. B. Exemples de deux formes d'onde unique unité enregistrements de cette souris. C. gauche, section coronale du cerveau de la souris mettant en évidence le corps genouillé latéral, où certaines des électrodes ont été abaissés. A droite, exemple peristimulus histogrammes de temps (PSTHs) de deux neurones du CGL alignés à la stimulation visuelle (barre jaune). D. Droit, coupe coronale soulignant l'hippocampe (HPC), où un autre jeu d'électrodes ont été abaissés. Droite, exemple de champ local enregistrement potentiel d'une ondulation de l'hippocampe (sélectionner rouge).
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Figure 6 Vue d'ensemble des composants de l'entraînement. (Gauche) Vue d'ensemble complète de composants hyperdrive. (À droite) Illustration de na assemblage Microdrive individu.