Ici, nous présentons un implant unique, imprimable en 3D, pour les rats, nommé TD Drive, capable d’enregistrements symétriques et bilatéraux de fils-électrodes, actuellement dans jusqu’à dix zones cérébrales distribuées simultanément.
Article de méthode
Ici, nous présentons un implant unique, imprimable en 3D, pour les rats, nommé TD Drive, capable d’enregistrements symétriques et bilatéraux de fils-électrodes, actuellement dans jusqu’à dix zones cérébrales distribuées simultanément.
Des interactions complexes entre plusieurs zones du cerveau sous-tendent la plupart des fonctions attribuées au cerveau. Le processus d’apprentissage, ainsi que la formation et la consolidation des souvenirs, sont deux exemples qui dépendent fortement de la connectivité fonctionnelle à travers le cerveau. De plus, l’étude des similitudes et/ou des différences hémisphériques va de pair avec ces interactions multi-zones. Les études électrophysiologiques qui tentent d’élucider davantage ces processus complexes dépendent donc de l’enregistrement de l’activité cérébrale à plusieurs endroits simultanément et souvent de manière bilatérale. Voici un implant imprimable en 3D pour rats, nommé TD Drive, capable d’enregistrer symétriquement et bilatéralement des électrodes-fils, actuellement dans jusqu’à dix zones cérébrales distribuées simultanément. La conception open-source a été créée en utilisant des principes de conception paramétriques, permettant aux utilisateurs potentiels d’adapter facilement la conception du variateur à leurs besoins en ajustant simplement des paramètres de haut niveau, tels que les coordonnées antéro-postérieures et médiolatérales des emplacements des électrodes d’enregistrement. La conception de l’implant a été validée chez n = 20 rats Lister Hooded qui ont effectué différentes tâches. L’implant était compatible avec les enregistrements de sommeil attachés et les enregistrements en plein champ (exploration d’objets) ainsi qu’avec l’enregistrement sans fil dans un grand labyrinthe à l’aide de deux systèmes d’enregistrement commerciaux différents et de scènes. Ainsi, la conception et l’assemblage adaptables d’un nouvel implant électrophysiologique sont présentés, facilitant une préparation et une implantation rapides.
La nature multi-zones des interactions cérébrales pendant l’éveil et le sommeil rend difficile l’étude exhaustive des processus physiologiques en cours. Alors que des approches telles que l’IRM fonctionnelle (IRMf) et l’échographie fonctionnelle (fUS) permettent d’échantillonner l’activité cérébrale à partir de cerveaux entiers 1,2, elles exploitent le couplage neurovasculaire pour déduire l’activité cérébrale de l’activité hémodynamique, limitant ainsi leur résolution temporelle2. De plus, l’IRMf exige que le sujet de recherche soit placé dans un scanner IRM, interdisant les expériences avec des animaux se déplaçant librement. L’imagerie optique de la dynamique calcique avec l’imagerie monophotonique ou multiphotonique permet d’enregistrer simultanément des centaines de neurones spécifiques au type de cellule3. Cependant, les microscopes montés sur la tête tels que le Miniscope3, qui permettent un comportement en mouvement libre, sont généralement limités à l’imagerie des zones corticales superficielles dans les cerveaux intacts4. Bien que le diamètre de leur champ de vision sur le cortex puisse être de l’ordre de 1 mm, l’encombrement de ces microscopes montés sur la tête peut rendre difficile le ciblage de plusieurs zones, en particulier adjacentes. Par conséquent, pour capturer avec précision la dynamique cérébrale multi-zones pendant l’éveil et le sommeil, l’électrophysiologie extracellulaire, enregistrée avec des électrodes implantées dans les zones cérébrales d’intérêt, est l’une des méthodes de choix en raison de sa haute résolution temporelle et de sa précision spatiale5. De plus, il permet de caractériser la dynamique du sommeil chez l’animal de manière compatible avec les analyses obtenues à partir de l’EEG humain, augmentant ainsi la valeur translationnelle de cette méthode6.
Classiquement, les études enregistrant l’activité cérébrale avec des électrodes extracellulaires ont utilisé des électrodes individuelles ou des faisceaux d’électrodes, tels que les tétrodes7. Des sondes de pointe telles que la sonde Neuropixels8 permettent de cibler plusieurs zones simultanément, étant donné qu’elles sont alignées sur un axe qui permet d’implanter la sonde le long de cet axe sans nuire à l’animal. Cependant, l’enregistrement simultané précis de plusieurs zones spatialement séparées reste difficile, les méthodes existantes étant soit coûteuses, soit chronophages.
Ces dernières années, les méthodes de fabrication additive telles que la stéréolithographie sont devenues largement disponibles. Cela a permis aux chercheurs de développer de nouveaux implants d’électrodes adaptables àleurs exigences expérimentales9, par exemple, un ciblage simplifié et reproductible de plusieurs zones du cerveau. Fréquemment, ces conceptions d’implants sont également partagées avec la communauté universitaire en tant que matériel open source, ce qui permet à d’autres chercheurs de les adapter à leurs propres fins. Le degré d’adaptabilité de certains implants varie à la fois en fonction de la conception de l’implant et de la façon dont il est partagé. La modélisation paramétrique10 est une approche populaire de la conception assistée par ordinateur, dans laquelle différents composants de la conception sont liés par des paramètres interdépendants et un historique de conception défini. La mise en œuvre d’une approche paramétrique pour la conception des implants augmente leur réutilisation et leur adaptabilité10, car la modification des paramètres individuels met automatiquement à jour les conceptions complètes sans qu’il soit nécessaire de remodeler la conception complexe. Une nécessité conséquente est que le design lui-même soit partagé dans un format modifiable qui préserve les relations paramétriques et l’historique du design. Les formats de fichier qui ne représentent que des primitives géométriques, tels que STL ou STEP, rendent irréalisables les modifications paramétriques ultérieures des modèles publiés.
Bien que les hyperdisques de tétrode 11,12,13 permettent d’enregistrer des dizaines de tétrodes, leur assemblage et leur implantation prennent beaucoup de temps, et leur qualité dépend en grande partie des compétences et de l’expérience de chaque chercheur. De plus, ils combinent généralement les tubes guides qui dirigent les électrodes d’enregistrement vers leur emplacement cible en un ou deux faisceaux plus grands, limitant ainsi le nombre et l’étalement des zones pouvant être ciblées efficacement.
D’autres implants14,15 exposent l’ensemble du crâne et permettent de placer librement plusieurs microdisques individuels qui transportent les électrodes d’enregistrement. Bien que le placement de microvariateurs indépendants16 pendant la durée de l’intervention maximise la flexibilité, il augmente le temps de l’opération et peut rendre difficile le ciblage de plusieurs zones adjacentes en raison de l’encombrement des microvariateurs individuels. De plus, bien que les implants soient open source, ils ne sont publiés que sous forme de fichiers STL, ce qui rend la modification difficile.
Un exemple de variateur avec une philosophie paramétrique plus inhérente est le RatHat17. En fournissant un pochoir chirurgical qui couvre toute la surface dorsale du crâne, il permet de cibler avec précision plusieurs cibles cérébrales sans l’utilisation d’un cadre stéréotaxique pendant la chirurgie. Plusieurs variantes d’implants pour canules, optrodes ou tétrodes sont disponibles. Cependant, bien que l’utilisation du disque soit gratuite à des fins académiques, il n’est pas publié en open source, ce qui crée un obstacle pour les chercheurs qui souhaitent évaluer et utiliser l’implant.
Cet article présente le TD Drive (voir Figure 1), un nouvel implant imprimable en 3D pour l’enregistrement d’électrodes extracellulaires chez le rat. Le TD Drive vise à surmonter certains des inconvénients des solutions existantes : il permet de cibler plusieurs zones du cerveau, en miroir sur les deux hémisphères, avec des électrodes indépendantes simultanément. Grâce à sa conception simple, il peut être assemblé en quelques heures à un coût relativement faible par des chercheurs moins expérimentés. Le TD Drive est publié en open-source, dans des formats de fichiers facilement modifiables pour permettre aux chercheurs de l’adapter à leurs besoins spécifiques. L’intégration d’une approche de modélisation 3D paramétrique dès le début du processus de conception du TD Drive permet d’abstraire les paramètres nécessaires à la modification : pour changer les emplacements cibles, les chercheurs peuvent simplement modifier les paramètres représentant leurs coordonnées dorso-ventrales et antéropostérieures, sans avoir besoin de reconcevoir le lecteur eux-mêmes. Les fichiers pour modifier et fabriquer le TD Drive se trouvent à l’adresse https://github.com/3Dneuro/TD_Drive.

Figure 1 : Vue d’ensemble du TD Drive. (A) Rendu d’un TD Drive avec un capuchon de protection. (B) Rendu avec les parties intérieures illustrées. Le TD Drive dispose (a) de plusieurs emplacements d’enregistrement réglables de manière paramétrique pour les fils d’électrodes fixes et mobiles, d’un EIB avec (b) d’un connecteur Omnetics haute densité compatible avec les systèmes d’acquisition de données filaires et sans fil courants, et (c) d’un mappage de canaux intuitif optimisé pour les enregistrements avec les systèmes Intan/Open Ephys (voir Figure supplémentaire 1) et (d) un capuchon pour protéger l’implant lors des enregistrements attachés et lorsqu’aucun étage n’est connecté. (C) Un pochoir de guidage au bas du TD Drive facilite le placement des canules de guidage et sert de vérification redondante de l’emplacement des implants pendant la chirurgie. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
La conception de l’implant a été testée en n = 4, validée en n = 8 et confirmée chez n = 8 rats Lister Hooded qui ont effectué différentes tâches. Les 4 premiers animaux ont été utilisés pour développer l’entraînement et ajuster les paramètres. Ensuite, un pilote complet a été mené avec 8 animaux (voir les résultats). Une deuxième cohorte de 8 animaux a été analysée et incluse dans l’analyse de survie de l’implant. L’implant était compatible avec les enregistrements de sommeil attachés et les enregistrements en plein champ (Object Exploration) ainsi qu’avec l’enregistrement sans fil dans un grand labyrinthe (HexMaze 9 m x 5 m) à l’aide de deux systèmes d’enregistrement commerciaux différents et de headstages. Les deux cohortes de 8 ont été enregistrées avec deux systèmes d’acquisition différents - connecté pour les enregistrements de sommeil plus longs et sans fil pour les enregistrements d’exploration de grands labyrinthes. Nous pouvons conclure que ce simple entraînement par fil permet de mener des expériences de longue haleine avec des cohortes plus importantes par des chercheurs moins expérimentés pour permettre l’analyse des phases de sommeil ainsi que l’analyse de l’oscillation dans plusieurs zones du cerveau. Cela contraste avec la plupart des implants d’électrophysiologie à ce jour, qui, en raison de la difficulté et de l’intensité du temps, permettent des cohortes d’animaux plus petites et nécessitent généralement des expérimentateurs très expérimentés. Cependant, avec ce moteur, aucune activité neuronale individuelle ne peut être enregistrée ; ainsi, l’utilisation est limitée à l’étude du potentiel de champ local (LFP) et de l’activité de sommation.
La présente étude a été approuvée par le Comité central néerlandais Dierproeven (CCD) et menée conformément à la loi sur les expériences sur les animaux (codes de protocole : 2020-0020-006 et 2020-0020-010). Des rats mâles Lister à capuchon de 9 à 12 semaines à l’arrivée ont été utilisés. Les réactifs et l’équipement utilisés dans le protocole sont répertoriés dans la table des matériaux. Reportez-vous à la figure supplémentaire 1 et à la figure supplémentaire 2 pour connaître les étapes du processus de construction du disque.
1. Ajustement et création de modèles 3D et de données de carte d’interface d’électrode (EIB)
2. Impression des modèles 3D et fabrication de la BEI
REMARQUE : Pour la présente étude, une imprimante 3D disponible dans le commerce a été utilisée pour produire les pièces (voir le tableau des matériaux). Lors de l’utilisation d’imprimantes différentes ou de l’externalisation de la production, il peut être nécessaire d’utiliser des résines différentes et comparables pour la production des pièces.
3. Post-traitement du corps imprimé en 3D
REMARQUE : Le capuchon et les navettes ne devraient pas nécessiter de post-traitement. Selon la qualité des impressions 3D, il peut être nécessaire de les poncer légèrement ou d’éliminer les traces de support restantes. Lors du ponçage et du perçage, veillez à ne pas casser les parois du corps d’entraînement. Si nécessaire, nettoyez les pièces post-traitées avec de l’isopropanol et, un chiffon doux et/ou de l’air comprimé.

Figure 2 : Rendu du TD Drive. (A,B) TD Drive (A) sans et (B) avec un capuchon de protection sur un modèle de crâne de rat. (C) Tubes guides en polyimide correctement insérés dans chacun des six sites d’enregistrement. (D) Un ensemble de navette isolé et complet comprenant la vis de guidage, la navette imprimée en 3D et l’insert en laiton soudé. (E) Carrosserie du moteur TD avec deux navettes insérées. Marqués en rouge : (a) trous de fraisage pour la navette, (b) guide de navette, (c) socles centraux du corps d’entraînement, (d) pochoir de guide. (F,G) Les emplacements importants en haut (F) et en bas (G) du corps du disque qui peuvent nécessiter un post-traitement après l’impression 3D sont indiqués par une flèche rouge chacun. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
4. Assemblages de navettes
5. Assemblage du variateur
6. Préparation de la housse de protection
7. Préparation des fils-électrodes
8. Préparation du fil de terre et des fils EEG
9. Chargement des faisceaux de fils dans le lecteur
10. Chirurgie d’implant de lecteur
REMARQUE : Cette étape décrit brièvement les procédures chirurgicales pour l’implantation du TD Drive. Un protocole d’implantation plus complet, y compris une description des outils, ainsi que les doses et les concentrations de médicaments, se trouve dans le dossier supplémentaire 1.
11. Relance de la BEI
En utilisant les instructions fournies dans le protocole, le TD Drive pourrait être construit facilement par plusieurs expérimentateurs. Après le développement de l’entraînement (n = 4), un pilote complet a été mené avec huit animaux. Un lot supplémentaire de huit animaux a été implanté et une collecte de données expérimentales a été effectuée. Comme l’analyse des données sur ces animaux n’a pas été effectuée, ceux-ci ont été inclus dans l’analyse de survie, mais pas dans d’autres analyses (p. ex. ciblage ou histologie). La chirurgie implantaire a été effectuée 2 semaines après l’arrivée (voir la figure 3A pour les emplacements cibles utilisés dans le pilote). L’implant a été réalisé avec les procédures chirurgicales habituelles et a duré ~3 h. Un chirurgien expérimenté a effectué les implants initiaux et a pu enseigner à l’indépendance à la fois aux expérimentateurs expérimentés et aux expérimentateurs novices avec 2-3 chirurgies.

Figure 3 : Chirurgie implantaire, données de sommeil et activité à large bande. (A) Vue d’ensemble schématique montrant les emplacements cibles pour les craniotomies (cercles bleus) et les vis crâniennes (vert : EEG, bleu : GND, gris : vis d’ancrage, notez que deux vis d’ancrage sont sur le côté du crâne). (B) Photographie d’animaux implantés avec une tête attachée pendant le sommeil et l’éveil. (C) Exemples de données de sommeil provenant d’animaux captifs (prélimbiques) et HPC (Ca1), divisés en sommeil paradoxal avec thêta et sommeil non paradoxal avec delta, fuseaux et ondulations. Axe y : microvolt, axe x : secondes. Ces données peuvent être utilisées, par exemple, pour le score du sommeil ou la détection et l’analyse d’événements d’oscillation (D) Exemple : activité à large bande enregistrée sans fil chez un animal éveillé (les canaux bruyants de gauche n’étaient pas connectés). Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 4 : Durabilité de l’implant, détections delta et histologie. (A) Graphique de survie de l’implant pour deux séries d’expériences de plus longue durée. Il est à noter que le jour 85, n = 8 ont terminé l’expérience et devaient être perfusés. (B) Exemple de données pour la stabilité. Le nombre de détections delta dans le canal hippocampique au cours des jours d’enregistrement (~3 jours par semaine) est illustré. Chaque animal a montré une variation normale en fonction de la quantité de sommeil, mais il n’y a pas eu de dérive générale dans le temps dans le signal et donc dans les détections. (C) Histologie représentative montrant un ciblage bilatéral pour un rat. Colonne de gauche : hémisphère gauche, colonne de droite : hémisphère droit. Les coordonnées AP indiquent les coordonnées antéropostérieures de la tranche représentée, et les flèches pointent vers les lésions dans les zones ciblées. Grossissement : 1,6x. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Tous les animaux se sont bien rétablis et ont toléré l’implant (Figure 3B). Les électrodes frontales et rétrospléniales étaient fixes, mais les faisceaux de l’hippocampe étaient mobiles. Les faisceaux de l’hippocampe ont été implantés à une profondeur dorso-ventrale de 2 mm et ajustés pour maximiser la couverture HPC pendant les 2 semaines de récupération chirurgicale, où le signal a été vérifié en direct pendant les périodes d’accoutumance au sommeil. Chez 7 animaux sur 8, tous les sites cibles ont été atteints sur au moins un hémisphère (tableau 2 pour les taux de réussite, voir la figure 4C pour l’histologie représentative). Des enregistrements de veille et de sommeil ont été effectués avec succès attachés dans un boîtier d’enregistrement, ainsi que des enregistrements sans fil dans un labyrinthe plus grand (exemples de données Figure 3C, D). Les animaux gardaient les implants pendant 2 mois, lorsque les animaux commençaient à les perdre ; cependant, la majorité des animaux ont conservé les implants jusqu’à la fin de l’expérience, soit 85-100 après l’implantation (figure 4A). Pendant ce temps, la LFP est restée stable, comme on peut le voir dans une analyse d’exemple où des oscillations delta ont été détectées (Figure 4B). Il y avait une variabilité normale dans le temps, mais aucune dérive systématique du signal dans l’une des zones cérébrales enregistrées (y compris la couche pyramidale de CA1). Il est recommandé de mettre fin aux expériences dans les 10 à 15 semaines suivant la chirurgie. Toutes les BEI ont pu être récupérées.
Nous avons appliqué cet implant principalement pour mesurer les stades de sommeil et les oscillations du sommeil en réponse à l’apprentissage et à d’autres interventions. Par exemple, comment la consommation orale de CBD influence l’apparition des oscillations et la cohérence entre les zones du cerveau (voir Samanta et al.20).
| Paramètre | Valeur minimale (mm) | Valeur maximale (mm) |
| medioLateralSite1 | 0.75 | 2 |
| medioLateralSite2 | 1.5 | 5 |
| medioLateralSite3 | 0.75 | 2 |
Tableau 1 : Vue d’ensemble des limites imposées manuellement aux paramètres contrôlant les coordonnées médiolatérales des sites d’enregistrement.
| Hémisphère | PFC | RSC | CA1 pyr. |
| Droite | 8 sur 8 | 5 sur 8 | 6 sur 8 |
| Gauche | 8 sur 8 | 7 sur 8 | 7 sur 8 |
Tableau 2 : Taux de réussite pour le pilote de 8 animaux. Chez 4 animaux sur 8, toutes les électrodes ont été placées correctement. Cependant, chez 7 animaux sur 8, toutes les zones cérébrales ont été correctement ciblées dans au moins un hémisphère (à l’exception d’un rat dépourvu de la couche pyramidale CA1).
Figure supplémentaire 1 : Architecture du lecteur TD. (Haut) Vue d’ensemble du mappage des canaux pour le TD Drive lorsqu’il est utilisé avec un étage de tête Intan RHD32. (En bas) Une illustration supplémentaire des configurations des faisceaux de câbles. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce fichier.
Figure supplémentaire 2 : Photos supplémentaires du TD Drive à plusieurs étapes du processus de construction. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce fichier.
Dossier supplémentaire 1 : Un exemple de protocole pour l’implantation du TD Drive. Les procédures et les lieux cibles sont adaptés aux questions de recherche des auteurs et aux politiques institutionnelles. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce fichier.
Cet article présente un implant adaptable pour les enregistrements bilatéraux symétriques multi-électrodes de fil pour les rats se déplaçant librement.
La possibilité d’ajuster facilement l’implant en modifiant des paramètres prédéfinis a été l’une des motivations pour la création du TD Drive. Tout en visant à maximiser la flexibilité pour changer les paramètres, les contraintes inhérentes aux relations entre eux imposent nécessairement des limites à cette adaptabilité. Aucune limite n’est fixée par défaut pour les paramètres antéropostérieurs, ces coordonnées étant plutôt régies par des interactions logiques inter-sites et la taille globale du corps du lecteur. Les paramètres contrôlant les coordonnées médiolatérales de tous les sites d’enregistrement sont soumis à des limites imposées manuellement (voir le tableau 1). Les nombreuses options paramétriques sont sous-jacentes à de nombreuses interactions entre les caractéristiques de conception. Ces interactions peuvent devenir décousues dans certaines conditions. Dans une situation idéale, toutes les combinaisons possibles de valeurs de paramètres sont valables. Cependant, avec la conception plus complexe du TD Drive, il a été choisi de limiter les coordonnées médiolatérales à l’intérieur de la plage testée. Il est en principe possible de choisir des coordonnées en dehors des limites testées. Cependant, il n’est pas recommandé d’apporter de telles modifications, car l’intégrité de la conception peut être compromise, et sa restauration tout en conservant les coordonnées hors limites peut nécessiter une expérience de modélisation CAO. Il s’agit d’un résultat inhérent au compromis entre la facilité de production du variateur et la flexibilité - des degrés de liberté plus élevés rendent la définition paramétrique du variateur plus complexe et peuvent entraîner des résultats trop fins et indésirables (par exemple, la nécessité de produire différents EIB pour de petites modifications dans la conception du variateur).
Les choix de paramètres effectués dans cette manifestation du TD Drive sont guidés par les préférences des expérimentateurs actuels. Il a été choisi, par exemple, d’augmenter la hauteur des socles du TD Drive, améliorant ainsi la facilité d’implantation pendant la chirurgie au prix d’un implant final légèrement plus élevé. Cependant, l’implant est encore beaucoup plus petit que les disques avec des tétrodes mobiles individuellement et a été bien accepté par les animaux. Les deux socles utilisés pour ancrer l’entraînement (« c » sur la figure 2E) sont délibérément placés dans le plan central, parallèlement à la suture médiane du crâne du rat. Cela limite les lieux d’enregistrement à des coordonnées médiolatérales > 0,75 mm. Souvent, la présence du sinus sagittal sous la ligne médiane impose une limite similaire pour les craniotomies anatomiquement. La conception actuelle du lecteur TD a été créée dans Autodesk Fusion. Bien qu’il s’agisse de l’un des programmes les plus avancés pour la conception paramétrique 3D assistée par ordinateur et, au moment de la publication, qu’il fournisse une licence gratuite pour un usage universitaire, la nature commerciale et basée sur le cloud du programme présente un risque pour la libre disponibilité de la conception. Par conséquent, le portage de la conception vers un véritable logiciel de CAO paramétriqueopen source 21, tel que FreeCAD, pourrait être nécessaire pour une itération future.
L’opération du TD Drive peut être réalisée en 2-3 h. Les emplacements cibles du fil sont marqués stéréotaxiquement (PFC +3,5AP à côté de la ligne médiane, HPC -3,8AP -/+ 2,5 ML, RSC -5,8 à côté de la ligne médiane), et les électrodes à vis, GND et les vis crâniennes supplémentaires pour la stabilité sont placées par rapport à ces emplacements. Bien que le pochoir TD Drive fournisse des emplacements stéréotaxiques, des imprécisions dans le placement du tube en polyimide et l’utilisation d’un matériau de tube moins rigide peuvent introduire de petites variations dans la position des électrodes. Par conséquent, il est recommandé de percer de petites craniotomies (au lieu de trous de fraise de 0,5 mm de la taille d’un tube guide) pour tenir compte de cette variabilité. Dans cette chirurgie, une seule craniotomie plus grande pour les cibles RSC et HPC est forée. Pour le PFC et le RSC, il a été choisi d’avoir des faisceaux de fils implantés à une profondeur fixe. Le faisceau PFC avait des fils ciblés à deux profondeurs différentes pour enregistrer à partir du cortex prélimbique ainsi que du cortex cingulaire antérieur. Les faisceaux HPC étaient mobiles et étaient construits avec 3 fils à différentes hauteurs pour faciliter l’accès à la couche pyramidale de Ca1 ainsi qu’à la couche radiale. Le dernier fil, plus court, permettait l’enregistrement à partir du PPC. Nous avons obtenu les meilleurs résultats pour cibler l’hippocampe Ca1 lorsque le fil d’électrode le plus long a été déplacé à la profondeur cible (2 mm ventralement de la surface du cerveau) pendant la durée de l’opération, avec seulement de petits ajustements dans les deux semaines suivant l’opération lors des contrôles en direct pour tenir compte des variations individuelles et du gonflement du cerveau après la chirurgie.
Un problème avec les gros implants, tels que les hypermoteurs tétrodes, chez les rats, est le risque que la stabilité de l’implant se dégrade et que les animaux perdent l’implant. Pour le TD Drive, des défaillances individuelles ont été observées en raison de la dégradation de la stabilité de l’implant après 2 mois (3 animaux sur 16). Par conséquent, le TD Drive est recommandé pour les expériences d’une durée maximale prévue de 8 semaines. Nous montrons que pour cette période, le signal est stable - même les enregistrements précis de la couche pyramidale de l’hippocampe - et qu’il n’y a pas de dérive systématique ou d’oscillation significative affectant les enregistrements LFP. L’un des facteurs permettant d’obtenir cette stabilité à long terme est l’utilisation de plusieurs vis à crâne (voir la figure 3A). Dans certaines situations, la quantité de vis d’ancrage du crâne utilisées peut augmenter le risque d’infections22. Cependant, cela est probablement plus pertinent chez les rats attachés à la tête, où les contraintes répétées de la fixation de la tête sur la plaque de tête et les vis d’ancrage connectées peuvent entraîner une dégradation de l’implant qui facilite les infections. Un autre facteur qui augmente le risque d’échec de l’implant (et peut induire une gêne chez les animaux) est le poids de l’implant. Un implant TD drive complet avec des vis d’ancrage et du ciment dentaire pèse environ 7 g, les pièces imprimées en 3D et l’EIB représentant environ la moitié du poids. En raison du faible poids du variateur TD (moins de 1/3 de celui des autres hypervariateurs à tétrode de grande taille), il est peu probable qu’un poids excessif de l’implant soit un facteur significatif de défaillance du variateur TD. En général, le principal facteur pour des implants stables et sans infection est une procédure chirurgicale stérile et une bonne adhérence du ciment dentaire qui recouvre l’implant à l’implant, aux vis d’ancrage et au crâne23. Nous n’avons évalué le TD Drive que pour l’enregistrement des potentiels de terrain locaux et n’avons pas tenté d’acquérir une activité unitaire. Bien que nous nous attendions à ce que l’implant soit généralement suffisamment stable pour le faire, le fait de suivre les mêmes unités à l’intérieur et entre les séances peut nécessiter une optimisation de la stabilité de la navette, par exemple, en optimisant le rail de guidage de la navette (« b » dans la figure 2E). L’ajout de navettes mobiles aux autres sites d’enregistrement permettrait d’utiliser davantage de fils-électrodes mobiles, qui sont le moyen privilégié d’assurer une meilleure qualité du signal à long terme dans les enregistrements unitaires.
Avec un temps de montage total d’environ 3 h et un temps d’intervention d’environ 2 à 3 h, le TD Drive offre un compromis entre les hyperentraînements tétrodes et les implants multifilaires plus simples et moins réglables24. Avec les cibles choisies, des enregistrements de 10 zones cérébrales avec 6 faisceaux ont été réalisés. Par rapport à d’autres implants pour faisceaux de fils non mobiles, le placement symétrique des sites d’enregistrement offre un autre avantage : si la latéralisation n’est pas pertinente, l’implantation simultanée de fils dans les deux hémisphères double les chances d’atteindre la bonne cible et le rendement de données par animal. Dans le cadre du projet pilote, 4 animaux sur 8 avaient les 5 sites cibles (PFC, y compris le cortex prélimbique (PRL) et le cortex cingulaire antérieur (ACC), RSC, PPC et couche pyramidale Ca1 du HPC) correctement ciblés bilatéralement, mais 7 animaux sur 8 avaient au moins chaque zone cérébrale d’un côté enregistrée. Ainsi, ce lecteur est conseillé pour ceux qui veulent une solution rapide et facile à construire pour enregistrer la LFP qui peut être appliquée par des chercheurs moins expérimentés, en particulier lorsque des nombres d’animaux plus élevés sont nécessaires, comme dans les études sur le sommeil. Avec de nombreux hypermoteurs tétrodes haut de gamme qui permettraient d’enregistrer l’activité neuronale individuelle, même les chercheurs très qualifiés et expérimentés ne peuvent construire et implanter que 2 à 6 implants par an, dont beaucoup n’atteindront avec succès aucune zone cérébrale d’intérêt. Il faut de nombreuses années de formation pour obtenir des taux de réussite plus élevés, et même dans ce cas, le nombre d’animaux pouvant être enregistrés efficacement reste faible.
En résumé, le TD Drive présente un entraînement de fil facile et rapide à construire avec 6 faisceaux qui peuvent être facilement adaptés pour contenir différents sites d’enregistrement et d’autres implants tels que des canules et des fibres.
TS et PvH sont des employés de 3Dneuro, Nimègue, Pays-Bas. 3Dneuro a co-développé et produit le TD Drive.
Les auteurs tiennent à remercier Angela Gomez Fonseca pour l’inspiration qui a permis de développer le moteur et tous les étudiants qui ont mené des expériences pilotes avec les animaux, Milan Bogers, Floor van Ravenswoud et Eva Severijnen. Ces travaux ont été soutenus par le Conseil néerlandais de la recherche (NWO ; Programme croisé 17619 « INTENSE »).
| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Mèche de 0,5 mm ; | McMaster | 2951A38 | |
| Prise SIP/DIP interconnectée au pas de 1,27 mm (Mill-Max) | Mouser Electronic | 575-003101 | Pour l’assemblage et la connexion d’EEG & Vis GND |
| 5 minutes époxy ; | Bison | époxy | standard disponible dans le commerce |
| Loctite | Super Glue-3 ; | ||
| Fil EEG | Science Products GmbH | 7SS-2T | |
| Fil d’électrode | Science Products GmbH | NC7620F | |
| Ethanol | LC | Pour la procédure de stérilisation préopératoire standard de l’entraînement | |
| Pinces fines (5) | FST | 91150-20 | Pour la préparation et la manipulation des faisceaux de fils |
| Formulaire 3B | Formlabs | Imprimante 3D utilisée pour imprimer en 3D les pièces auto-imprimées du lecteur TD | |
| Broches en or (petites) | Neuralynx, Inc. | 9885 | Fixation des fils d’électrice à la carte EIB |
| Fil de terre | Science Products GmbH | SS-3T/A | |
| Connecteur haute densité ; | LabMaker GmbH/Omnetics | A79026-001 | |
| Lister Rats hodded Charles | River Laboratories | Crl :LIS | nous avons utilisé des rats mâles, âgés de 9 à 12 semaines à l’arrivée |
| M1 insert en laiton | AliExpress | Disponible dans le commerce | https://aliexpress.com/item/33047616164.html |
| M1 robinet | McMaster | 2504A33 | |
| M1x16 vis | Bossard | 1096613 | |
| Vis en acier inoxydable M1x3 | Vis et plus | 84213_14985 | |
| Vis en polyimide M2.5x5 | Vis et plus | 7985PA25S_50 | |
| huile minérale | McMaster | 1244K14 | |
| Vernis à ongles | Etos | Disponible dans le commerce | Pour le codage couleur des fils EEG et GND |
| Ruban de peintre | Gamma | Disponible dans le commerce | Pour la préparation du faisceau de fils |
| Épingle étau | McMaster | 8455A16 | |
| papier de traçage | Canson | Disponible dans le commerce | Pour la préparation de faisceaux |
| de fils tubes polyimide | Amazon / Petites pièces | TWPT-0159-30-50 | AWG, 0.0159 » ID, 0.0219 » OD, 0.0030 » Mur, 30 » Longueur |
| RHD 32 canaux Headstage avec accéléromètre | Intan Technologies, LLC | C3324 | Pour les enregistrements connectés dans le sleepbox |
| RHD Câbles SPI standard de 3 pieds (0,9 m) | Intan Technologies, LLC | C3203 | Du collecteur à la tête de l’étage |
| Câbles SPI standard RHD de 6 pieds (1,8 m) | Intan Technologies, LLC | C3206 | De la boîte OpenEphys au collecteur |
| Bague collectrice avec bride | Adafruit | 1196 | Collecteur : 22 mm de diamètre, 12 fils |
| Flux de soudure ; | Griffon S-39 50 ml | Disponible dans le commerce | Pour le soudage EEG & Vis GND |
| pâte à souder | Amazon | B08CBZ5HC5 | |
| écrou M2 en acier inoxydable ; | McMaster | 93935A305 | |
| Configuration d’enregistrement connectée ; | OpenEphys | Acquasition Board | |
| Enregistreur d’enregistrement sans fil | SpikeGadgets | miniLogger 32 | Pour les enregistrements sans fil dans la tâche Configuration |
| de l’enregistrement sans fil | SpikeGadgets | Unité de commande principale (MCU) avec carte de dérivation et émetteur-récepteur RF | Pour les enregistrements sans fil dans la tâche |
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