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Dans la présente étude, toutes les expériences sur les animaux ont été réalisées conformément au Guide des National Institutes of Health pour le soin et l’utilisation des animaux de laboratoire et avec l’approbation du Comité institutionnel de soin et d’utilisation des animaux de l’Université d’Hokkaido. Des souris C57BL/6J, deux mâles et trois femelles, âgées de 8 à 10 semaines, ont été utilisées pour la présente étude. Il s’agit d’une procédure terminale. Les animaux ont été obtenus d’une source commerciale (voir le tableau des matériaux).
1. Conception et construction flexibles de réseaux bidimensionnels
- Préparer le nombre requis d’électrodes à vis miniatures (inoxydables, SUS XM7; voir le tableau des matériaux) avec les propriétés structurelles suivantes pour une utilisation comme électrodes d’enregistrement EEG et de référence : diamètre nominal, longueur du col et diamètre de la tête de 0,6 mm, 1,5 mm et 1,1 mm, respectivement (Figure 1A).
NOTE: Dans la présente étude, 16 électrodes à vis miniatures ont été utilisées.
- Préparez un plan d’un schéma de circuit imprimé sur un substrat flexible en suivant les étapes ci-dessous.
- Créez un motif de tampon d’électrode bidimensionnel (2D) sur un substrat flexible (taille entière, 41,2 mm × 19,9 mm; voir Tableau des matériaux) pour que les électrodes à vis soient lues. Concevez la disposition des électrodes 2D. La figure 1B montre les dispositions spécifiques utilisées dans cette étude et les coordonnées relatives à partir d’un point de référence (croix à l’origine [0, 0]).
REMARQUE : Dans la présente étude, pour enregistrer l’activité neuronale dans le cortex auditif dans les lobes temporaux, le placement des électrodes dans la direction latérale à médiale (horizontale) était plus long que dans le sens rostral-caudal (vertical) (Figure 1B).
- Assurez-vous que pour les électrodes d’enregistrement EEG, chaque tampon de cuivre (voir le tableau des matériaux) sur le substrat flexible a une forme d’anneau avec un diamètre extérieur de 1,3 mm et un diamètre intérieur de 0,8 mm (Figure 1C, à gauche). Faites un petit trou (0,8 mm de diamètre) au centre pour que chaque électrode à vis traverse le substrat. Pour les électrodes de référence, chaque tampon de cuivre doit avoir une forme carrée avec une longueur latérale de 1,4 mm; de même, faites un petit trou (0,8 mm de diamètre) au centre pour que chaque vis passe à travers le tampon carré sur le substrat (Figure 1C, à droite).
- Ensuite, pour souder un connecteur à montage en surface (Figure 1D, à gauche), concevez des tampons de lecture (matrice 2D) menant au connecteur (Figure 1D, à droite). Par exemple, utilisez un connecteur avec 2 × 10 broches et un pas de 1,27 mm entre les broches adjacentes (Figure 1D, à droite).
- Câblez les plaquettes d’électrode à vis et les plaquettes de connecteur en utilisant à la fois la couche de surface et la couche arrière avec une largeur de ligne de 0,03 mm et un intervalle de ligne de 0,03 mm (lignes fines sur la figure 1E).
- De plus, pour connecter les canaux de référence et de masse à l’amplificateur, connectez les électrodes des électrodes de référence et de masse à la partie isolée à l’extérieur du réseau 2D flexible (deux rectangles verticaux indiqués par « G » et « HR » au bas de la figure 1E). Après avoir déterminé les canaux de référence et de masse, n’oubliez pas de souder les électrodes aux connecteurs correspondants (voir étape 2.1).
- Concevoir correctement une zone exposée qui n’est pas recouverte d’une couche de protection (couche de polyimide). Exposez les connecteurs de la couche de surface tout en exposant les plaquettes d’électrode à vis dans les couches de surface et arrière. La conception complète de l’électrode, les tailles et le réseau 2D flexible fabriqué sont illustrés à la figure 1E, et l’image d’un substrat fabriqué est illustrée à la figure 1F.
- Dans la partie supérieure de l’électrode (partie tête) du réseau 2D flexible, assurez-vous que la structure à trois couches de haut en bas est composée des éléments suivants (épaisseur totale de 49,0 μm) : une couche supérieure de cuivre (épaisseur de 12,0 μm), une couche intermédiaire de polyimide de noyau (25,0 μm) et une couche de cuivre inférieure (12,0 μm) (Figure 1G, en haut).
- Gret les couches de cuivre sur les surfaces supérieure et inférieure du substrat, par exemple, en utilisant la gravure humide et la technique de fabrication standard9.
- Dans la partie inférieure du tampon carré (partie connecteur) du réseau 2D flexible, assurez-vous que la structure à six couches est composée de trois couches, dont une couche supérieure de cuivre (épaisseur 12,0 μm), une couche de polyimide à noyau intermédiaire (25,0 μm) et une couche de cuivre inférieure (12,0 μm), qui sont prises en sandwich par des couches de polyimide protectrices, y compris les couches supérieure et inférieure (toutes deux de 12,5 μm). Fixer un panneau de polyimide de 2 mm à partir du bas comme matériau de renforcement (figure 1G, en bas).
REMARQUE: Pour maintenir la flexibilité, le panneau de polyimide de renforcement n’est pas monté sur la partie col du réseau 2D flexible entre la tête et la partie connecteur.
- De même, dans la partie connecteur, gravez les couches de cuivre et de polyimide protecteur sur le dessus en utilisant la gravure humide et la technique de fabrication standard.
REMARQUE: Le poids total du périphérique matrice 2D flexible fabriqué, y compris le connecteur, est de 0,84 g. Après avoir conçu une mise en page pour un tableau 2D flexible, les substrats d’un fabricant commercial (voir Tableau des matériaux) sont parfois recommandés pour plus de commodité.

Figure 1 : Composants du réseau bidimensionnel flexible (2D) pour l’enregistrement électroencéphalographique (EEG) et du dispositif fabriqué, y compris le réseau. (A) L’électrode à vis miniature qui est intégrée dans le crâne de souris. (B) Les électrodes conçues pour mesurer l’activité cérébrale (cercles verts) et le canal de référence (carré en bas à droite). Les coordonnées relatives des électrodes à partir d’un point de référence (croix) à l’origine (0, 0) sont indiquées; La taille en millimètres est illustrée entre parenthèses. Les coordonnées centrales des électrodes sont symétriques par rapport à l’axe vertical passant par la croix. (C) Les plaquettes d’électrode et les trous de forage pour une électrode d’enregistrement (à gauche) et une électrode de référence (à droite) sont illustrés. (D) Un connecteur à montage en surface (2 × 10 broches) utilisé pour le réseau 2D flexible (à gauche) et le motif et la taille des tampons conçus sur le substrat (à droite). (E) Plan conçu avec la taille de chaque partie en millimètres. F) Image d’un substrat fabriqué indiquée par le plan figurant dans E. (G) La structure en couches du réseau 2D flexible (pièces de tête et de connecteur). Les vues de dessus et de côté des électrodes à vis (en haut) et des plaquettes de lecture (en bas) sont illustrées. La tête et les parties du connecteur sont composées d’une structure à trois couches (en haut) et d’une structure à six couches (en bas), respectivement. De plus, la partie du cou est composée d’une structure à cinq couches; Une couche de polyimide protectrice est montée sur la surface supérieure et arrière, et le panneau de polyimide de renforcement n’est pas monté sur la partie du cou. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
2. Construction de l’adaptateur et mappage des canaux
- Effectuez la construction de l’adaptateur en suivant les étapes ci-dessous.
- Étaler le flux de soudure sur le connecteur à montage en surface à 2 × 10 broches (Figure 1D, à gauche) et les connecteurs du réseau 2D (Figure 1D, à droite) (voir Tableau des matériaux) sur le substrat flexible.
- Soudez le connecteur à montage en surface à 2 × 10 broches aux connecteurs pads. En particulier, confirmez la connexion entre les deux pads de la partie inférieure de la matrice 2D et les deux broches de connecteur utilisées comme canaux de référence et de masse (Figure 2A).
- Connecter chacun des deux tampons à des fils conducteurs individuels pour transmettre les signaux de base à un point externe (p. ex., un point de masse connecté au canal de masse du système de mesure; Figure 2A).
REMARQUE: Dans cette étude, cependant, l’un des tampons d’électrodes circulaires avec électrodes à vis a été utilisé comme électrode de référence au lieu d’une électrode carrée dans la partie connecteur.
- Après le brasage, couvrir les points de soudure avec de la résine époxy (voir le tableau des matériaux) pour protéger les points exposés et éviter les courts-circuits.
- Épinglez le câble du connecteur et l’amplificateur de tête en suivant les étapes ci-dessous.
- Préparez un connecteur d’isolation-déplacement (IDC) avec 2 × 10 broches et un pas de 1,27 mm (Figure 2B, en haut à gauche) et un câble ruban plat de 20 broches (voir Tableau des matériaux) avec un pas de 0,635 mm (Figure 2B, en bas à gauche). Coupez le câble plat à la longueur requise (par exemple, 40 cm).
- Sertir l’IDC et une extrémité du câble à ruban plat à l’aide d’un outil de sertissage IDC (Figure 2B, en haut à droite) (voir le tableau des matériaux).
- Séparez chaque ligne de l’autre extrémité du câble jusqu’à environ 15 mm de l’extrémité de l’extrémité à l’aide d’un coupe-tête. Décaper l’isolant à 3 mm de l’extrémité de la pointe.
- Connectez l’IDC serti au câble à ruban plat et le connecteur 2 × 10 broches soudé au substrat flexible (Figure 2C).
- Confirmez la correspondance entre l’électrode d’enregistrement et la ligne séparée du câble. Assurez-vous que chaque ligne utilisée ne produit pas une erreur de connexion incorrecte.
- Souder les fils de cuivre exposés des lignes individuelles correspondant à la sortie de chaque électrode au connecteur à 20 broches (pas de 1,25 mm) du système de mesure, y compris l’amplificateur principal (Figure 2B, en bas à droite).
- Après soudure, confirmer la conduction entre les plaquettes d’électrode à vis et les broches du connecteur à l’aide d’un équipement d’essai (p. ex., un compteur LCR; voir le tableau des matériaux).
- Couvrez les points de soudure à l’aide de résine époxy et de ruban de blindage pour les protéger des dommages et éviter tout contact avec d’autres lignes de signal.
- À l’aide de résine époxy, collez une fine tige en acier inoxydable (diamètre: 1,1-1,2 mm; longueur: 100 mm) à l’arrière de la partie connecteur du réseau 2D sur le substrat flexible.
NOTE: Cette tige en acier inoxydable peut être saisie par un support de micromanipulateur pendant les expériences (Figure 2C).
- Enfin, confirmez la correspondance entre les électrodes à vis et les canaux de sortie du signal (Figure 2D).

Figure 2 : Construction de l’adaptateur pour un réseau d’électrodes bidimensionnel (2D) sur le substrat flexible et mappage du canal d’enregistrement. (A) Dans la partie connecteur, les canaux de référence et de terre sont connectés aux électrodes inférieures par des fils conducteurs. Si les canaux de référence et de masse sont déterminés à l’avance, les canaux doivent être connectés aux électrodes inférieures correspondantes pendant la phase de conception. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de souder les fils conducteurs aux canaux et aux électrodes. (B) Les connecteurs d’isolation et de déplacement (en haut à gauche) sont serties à une extrémité du câble plat (en bas à gauche) pour relier le connecteur de l’amplificateur de mesure (en haut à droite). Toutes les lignes qui correspondent aux canaux à utiliser sont soudées aux connecteurs verts (en bas à droite). Dans ce cas, étant donné que chaque connecteur vert connecté à l’amplificateur de tête est affecté à une mesure à huit canaux, au moins deux connecteurs sont nécessaires pour enregistrer des signaux d’activité cérébrale à 16 canaux. Les points soudés sont recouverts de résine époxy et de ruban de blindage pour éviter tout contact avec d’autres lignes de signal. (C) Le connecteur et le câble fabriqué sont placés à la surface du substrat flexible de la matrice 2D. La fine tige en acier inoxydable est fixée à l’arrière du substrat flexible. (D) Les emplacements spatiaux des canaux d’enregistrement sur la surface du cerveau de la souris et les cartes des canaux pour chaque point du système de mesure sont indiqués. Dans ce cas, il existe 16 canaux d’enregistrement avec des électrodes à vis (cercles rouges), bien que le nombre total de sites d’enregistrement possibles soit de 32. Les 16 autres canaux non enregistreurs sont également représentés par des cercles verts à la surface du cerveau. Dans le diagramme cartographique, « G » et « R » indiquent les canaux conçus pour les électrodes de masse et de référence, respectivement. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
3. Chirurgie animale
- Préparez l’environnement chirurgical stérile.
- Portez un équipement de protection, tel que des gants en latex, pendant toute la procédure expérimentale impliquant des animaux.
- Stériliser l’appareil stéréotaxique et les instruments chirurgicaux (voir le tableau des matériaux).
- Après avoir stérilisé les instruments chirurgicaux, lavez-les avec une solution saline stérile.
- Anesthésiez les animaux.
- Mesurez le poids de la souris avant la chirurgie. Administrer du sulfate d’atropine (0,04 mg/kg; voir le tableau des matières) par injection intrapéritonéale.
- Anesthésier la souris par injection intrapéritonéale d’un mélange de médétomidine (0,3 mg/kg), de midazolam (4,0 mg/kg) et de butorphanol (5,0 mg/kg).
- Confirmez la profondeur anesthésique par le niveau de réponse en pinçant l’orteil.
REMARQUE: L’anesthésie se dissipera après environ 40 minutes. Si la souris répond à un pincement d’orteil, administrer la même dose du mélange anesthésique par injection intrapéritonéale.
- Pré-préparez-vous pour la chirurgie d’implantation d’électrodes.
- Coupez les moustaches de la souris pour éviter toute sensation haptique.
- Lubrifiez les deux yeux avec une pommade ophtalmique pour éviter le dessèchement. Fermez les paupières pour obstruer la vue et maintenir la fermeture en adhérant aux paupières supérieures et inférieures avec du ruban de réparation.
- Rasez les poils sur la tête de la souris avec des tondeuses électriques. Insérez un thermomètre dans le rectum et maintenez la température corporelle à 37 °C à l’aide d’un coussin chauffant.
- Administrer le chlorhydrate de lidocaïne comme anesthésique local topique à la partie du cuir chevelu de souris qui sera incisée.
- Inciser le cuir chevelu de souris à l’aide d’un scalpel ou de ciseaux chirurgicaux dans le sens rostral-caudale (taille de la zone: 7 × 10 mm2).
- Pincez le cuir chevelu près de la partie incisée avec une pince à épiler et soulevez. Enlevez la membrane visible sur le crâne à l’aide d’un scalpel ou de ciseaux chirurgicaux. Ne cassez pas les vaisseaux sanguins autour des yeux pendant l’opération.
- Saisissez la peau près des deux centres de la ligne d’incision du cuir chevelu avec une pince et élargissez la partie incisée pour exposer largement le haut du crâne.
- Confirmer l’enlèvement complet de toutes les membranes à la surface du crâne et du tissu autour du lambda avec des ciseaux chirurgicaux.
- Mouillez la surface du crâne avec une solution saline physiologique pour améliorer la visibilité de la surface du cerveau sous le crâne et localiser le sinus transversal.
REMARQUE: Lorsque vous implantez des électrodes à vis dans le crâne, n’oubliez pas de ne pas les encastrer au-dessus et dans le sinus transversal.
4. Implantation d’électrodes
- Fixez la tige en acier inoxydable montée sur le réseau d’électrodes 2D à l’arrière du substrat flexible à un micromanipulateur. Placez le substrat flexible sur le crâne.
- Ajustez l’emplacement des canaux (Chs) 3 et 14 (Figure 2D) sur le réseau pour qu’il s’adapte au colliculus inférieur.
REMARQUE: Le colliculus inférieur est situé le long du sinus transversal. Nous vous recommandons de confirmer à l’avance l’emplacement du colliculus inférieur à l’aide d’un atlas du cerveau de souris.
- Dessinez de petits cercles aux emplacements des chapitres 3, 8, 9 et 14 (figure 2D) sur le crâne avec un marqueur permanent à utiliser comme repères de ciblage.
- Sécher la surface du crâne pour améliorer l’adhérence au ciment dentaire et isoler électriquement le réseau d’électrodes 2D sur le substrat flexible du crâne de souris.
- Appliquez du ciment dentaire (épaisseur d’environ 1 mm; voir le tableau des matériaux) sur la surface du crâne. Après avoir appliqué le ciment dentaire, attendez environ 30 minutes pour qu’il durcisse.
- Aligner le substrat flexible selon les petites marques circulaires sur la surface du crâne.
- Alignez la pointe d’une perceuse dentaire sur chaque trou de tampon d’électrode sur le substrat flexible. Percez soigneusement dans le crâne à travers chacun des trous du tampon d’électrode.
- Vissez chacune des électrodes de vis miniatures à travers les trous percés dans le crâne à l’aide d’un tournevis dédié pour les vis miniatures.
- Sertir fermement la tête de l’électrode à vis et le tampon d’électrode. Enfin, mesurez la conductance entre chaque électrode à vis et le connecteur à l’aide d’un équipement de test (par exemple, un compteur LCR) pour confirmer la conductivité électrique.
5. Conception et construction de petites bobines
- Concevoir un disque en forme de beignet (voir le fichier de codage supplémentaire 1) avec un trou au centre (diamètre intérieur: 2 mm; diamètre extérieur: 7 mm; épaisseur: 1 mm) à l’aide d’un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) (voir le tableau des matériaux).
- À l’aide d’une imprimante 3D, imprimer deux disques (figure 3A, à gauche) faits d’un matériau non résistant à la chaleur (p. ex., filament d’acide polylactique); Un matériau non résistant à la chaleur n’est pas toujours nécessaire (voir ci-dessous).
- Couper une tige de permalloy-45 (diamètre: 2 mm; voir le tableau des matériaux) pour former un arbre court (longueur: 60 mm).
- Insérez l’arbre dans chaque trou des deux disques imprimés en 3D (Figure 3A, à droite). Placez un disque à l’extrémité de l’arbre et l’autre à 11 mm de l’extrémité, ce qui donne une distance de 10 mm entre les deux disques. Faites adhérer les disques avec de la colle instantanée (voir le tableau des matériaux).
- Fixez l’extrémité de l’arbre sans disque à un pilote d’impact (Figure 3B). Fixez un petit aimant à l’arbre en permalloy-45. Placez un capteur à effet Hall près de l’aimant à 5 mm de l’arbre. Connectez le capteur à effet Hall à un système d’acquisition de données (DAQ ; voir Tableau des matériaux).
- Pour compter le nombre de tours, préparez un programme informatique (voir Tableau des matériaux) qui analyse les signaux de sortie du capteur à effet Hall via le système DAQ.
- Connectez un fil de cuivre mince (diamètre: 0,16 mm) à l’arbre et adhérez à l’extrémité supérieure du fil avec de la colle instantanée.
- À l’aide du pilote d’impact, enroulez le fil de cuivre pendant 1 000 tours entre les deux disques. Bien que la vitesse de rotation soit arbitraire, environ 5 rotations par seconde sont généralement utilisées. Ensuite, adhérez au fil enroulé avec de la colle instantanée.
- Détachez les deux disques de l’arbre. Si les disques adhèrent fortement à l’arbre, faites-les fondre à l’aide d’un pistolet thermique.
- Couvrir la bobine de résine époxy pour isoler et fixer la surface. Ensuite, coupez la partie de l’arbre déroulé en excès.
- Assurez-vous que la bobine obtenue a une hauteur de 10 mm et un diamètre de 6 mm (figure 3B, à gauche). Pour la manipulation de bobines, construisez un support de bobine (Figure 3C, à droite) ou collez une tige en acier inoxydable à la bobine (non illustrée ici).
- Mesurez la résistance et l’inductance de la bobine à l’aide d’un compteur LCR (voir le tableau des matériaux). Par exemple, la bobine utilisée ici avait une résistance en courant continu (CC) de 18,3 Ω et une inductance de 7,9 mH à une entrée de courant alternatif (CA) de 1 kHz. Les propriétés AC (résistance et inductance) sont montrées à la figure 3D.
- Utilisez un générateur de fonctions pour appliquer une onde carrée bipolaire à la bobine. L’amplitude typique de la tension d’entrée est de 20 V via une alimentation bipolaire avec un gain de 10x, suivant une sortie de générateur de 2 V. La forme d’onde résultante est une onde carrée bipolaire d’une amplitude approximative de 20 V (c.-à-d. une tension de crête à crête de 40 V) (Figure 3E).
- Mesurez la densité de flux magnétique à l’aide du capteur à effet Hall et du système DAQ. Dans ce cas, par exemple, la densité de flux magnétique (B) de la bobine était de 113,6 ±2,5 mT (moyenne ± MEB) lorsque le fond de la bobine était en contact avec le capteur à effet Hall (Figure 3F).

Figure 3: Petite bobine pour la stimulation magnétique. (A) Disque tridimensionnel (imprimé en 3D) (à gauche). Deux disques identiques sont collés à l’arbre permalloy-45; L’un est à l’extrémité de l’arbre et l’autre à 10 mm (à droite). (B) Configuration pour enrouler la bobine. L’arbre de 60 mm avec les deux disques est fixé à un pilote d’impact. Un capteur à effet Hall est placé près du petit aimant fixé à l’arbre. Le fil de cuivre est enroulé entre les deux disques. (C) Bobine construite. La bobine mesure 10 mm de hauteur, 6 mm de diamètre et comporte 1 000 tours de fil de cuivre. Le côté droit de la figure montre la bobine manipulée par un support de bobine imprimé en 3D. (D) Propriétés AC de la bobine enregistrées par un compteur LCR: résistance (supérieure) par rapport à la fréquence d’entrée sinusoïdale; (en bas) inductance par rapport à la fréquence d’entrée. Une bobine typique a une résistance et une inductance de 21,6 et 7,9 mH, respectivement, à 1 kHz d’entrée CA. (E) Forme d’onde rectangulaire biphasique utilisée comme entrée de bobine enregistrée par un oscilloscope. (F) Relation entre la densité de flux magnétique et la distance entre une bobine construite et le capteur à effet Hall. La densité de flux magnétique a été enregistrée par cinq capteurs à effet Hall différents, une fois pour chaque capteur. La moyenne de cinq mesures est tracée et les barres d’erreur représentent les erreurs-types de la moyenne. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
6. Système et procédure d’enregistrement des signaux
- Connectez la matrice 2D flexible au système d’enregistrement (voir Tableau des matériaux) à l’aide du câble à ruban plat.
- Fixez la tige d’acier inoxydable montée sur la bobine à un micromanipulateur (voir le tableau des matériaux).
- Placez la bobine au-dessus du bregma et ajustez la position dans la direction caudale pour localiser le point focal au-dessus du colliculus inférieur. Le point focal du champ électrique émetteur est la ligne médiane de la zone enroulée sur la surface inférieure de la bobine (c.-à-d. 1 mm du bord au centre).
- Préparez un système de stimulation composé d’une alimentation bipolaire et d’un générateur de fonctions (voir le tableau des matériaux) et connectez la bobine au système.
- Connectez un câble entre la borne d’entrée du générateur de fonctions et la borne de sortie du système DAQ pour appliquer des signaux de déclenchement au générateur de fonctions à partir du système DAQ. Préparez un programme informatique approprié pour les signaux déclencheurs afin d’initier des stimuli. De plus, connectez le système DAQ au système d’enregistrement pour enregistrer les temps de stimulation sous forme d’horodatages.
- Démarrez le processus d’acquisition du système d’enregistrement.
REMARQUE: Si le système d’enregistrement capte du bruit, trouvez la source du bruit et réduisez-la.
- Testez la stimulation magnétique en déclenchant le système de stimulation.
REMARQUE: Si le bruit produit par la stimulation magnétique sature la plage de mesure, ajustez la plage correctement. De plus, vérifiez que le système d’enregistrement enregistre correctement les horodatages de stimulation.
- Commencez à enregistrer les données de réponse et commencez les séances de stimulation. Arrêtez l’enregistrement lorsque chaque séance de stimulation est terminée. Enregistrez toutes les données enregistrées pour une analyse ultérieure.
NOTE: Pour effectuer toutes les conditions expérimentales avec cinq intensités magnétiques différentes, par exemple, le temps total requis pour toutes les sessions était d’environ 75 minutes. Le critère d’évaluation était généralement déterminé après la fin de toutes les sessions d’enregistrement. Cependant, lorsque les animaux ont montré des signes cliniques, notamment de la toux, une respiration laborieuse et un halètement, la session expérimentale a été immédiatement interrompue. Pour l’euthanasie, la décapitation a été réalisée à l’aide de ciseaux tranchants et propres pendant que les animaux étaient sous anesthésie.
7. Analyse des données
- Filtrez le signal large bande (brut) à l’aide d’un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure de 200 Hz.
- Collectez les formes d’onde filtrées pendant une fenêtre temporelle autour de chaque horodatage de stimulation. Faire la moyenne des formes d’onde pour obtenir les formes d’onde potentielles liées aux événements (ERP ) (Figure 4 et Figure 5).