밀리미터 크기의 코일과 결합된 저비용 뇌파 기록 시스템은 생체 내에서 마우스 뇌의 경두개 자기 자극을 유도하기 위해 제안되었습니다. 맞춤형의 유연한 다중 전극 어레이 기판이 있는 기존의 나사 전극을 사용하여 경두개 자기 자극에 대한 반응으로 마우스 뇌에서 다중 부위 기록을 수행할 수 있습니다.
방법 논문
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밀리미터 크기의 코일과 결합된 저비용 뇌파 기록 시스템은 생체 내에서 마우스 뇌의 경두개 자기 자극을 유도하기 위해 제안되었습니다. 맞춤형의 유연한 다중 전극 어레이 기판이 있는 기존의 나사 전극을 사용하여 경두개 자기 자극에 대한 반응으로 마우스 뇌에서 다중 부위 기록을 수행할 수 있습니다.
밀리미터 크기의 코일을 사용하여 생체 내에서 마우스 뇌의 경두개 자기 자극(TMS)을 구동하기 위해 저비용 뇌파(EEG) 기록 시스템이 여기에서 제안됩니다. 맞춤형의 유연한 다중 전극 어레이 기판과 결합된 기존의 나사 전극을 사용하여 마우스 뇌에서 다중 부위 기록을 수행할 수 있습니다. 또한 실험실에서 흔히 볼 수 있는 저비용 장비를 사용하여 밀리미터 크기의 코일을 생산하는 방법을 설명합니다. 플렉서블 다중전극 어레이 기판을 제조하기 위한 실용적인 절차와 저잡음 EEG 신호를 생성하는 데 필요한 나사 전극의 외과적 주입 기술도 제시됩니다. 이 방법론은 작은 동물의 뇌에서 기록하는 데 유용하지만 현재 보고서는 마취된 마우스 두개골의 전극 구현에 중점을 둡니다. 또한, 이 방법은 공통 어댑터를 통해 테더링된 케이블로 연결되고 녹음 중에 TMS 장치로 머리에 고정되는 깨어 있는 작은 동물로 쉽게 확장할 수 있습니다. 최대 32개의 EEG 채널(예: 16개의 채널을 가진 장치가 더 적은 채널을 갖는 장치가 제시됨)과 하나의 TMS 채널 장치를 포함할 수 있는 EEG-TMS 시스템의 현재 버전에 대해 설명한다. 또한 마취된 마우스에 EEG-TMS 시스템을 적용하여 얻은 일반적인 결과가 간략하게 보고됩니다.
경두개 자기 자극(TMS)은 비침습성/낮은 침습성으로 인해 인간 뇌 과학, 임상 응용 및 동물 모델 연구를 위한 유망한 도구입니다. TMS 적용의 초기 단계에서 인간과 동물의 단일 및 쌍 펄스 TMS에 대한 반응으로 피질 효과의 측정은 운동 피질로 제한되었습니다. 쉽게 측정할 수 있는 출력은 운동 피질 1,2를 포함하는 운동 유발 전위 및 유도 근전 전위로 제한되었습니다. TMS 변조로 측정할 수 있는 뇌 영역을 확장하기 위해 뇌파(EEG) 기록은 전체 뇌 영역에 걸쳐 영역의 흥분성, 연결성 및 시공간 역학을 직접 검사하는 유용한 방법으로 단일 및 쌍 펄스 TMS와 통합되었습니다 3,4,5. 따라서 뇌에 TMS 및 EEG 기록(TMS-EEG)을 동시에 적용하는 것은 피질 내 신경 회로를 조사하기 위해 인간과 동물의 다양한 표재성 피질 뇌 영역을 조사하는 데 사용되었습니다(Tremblay et al.6 참조). 또한, TMS-EEG 시스템은 다른 피질 영역으로의 신호 전파 및 진동 활동 생성을 포함하는 추가적인 피질 시공간 특성을 검사하는 데 사용될 수 있습니다 7,8.
그러나 뇌에서 TMS의 작용 메커니즘은 TMS의 비침습성으로 인해 추측에 불과하며, 이는 TMS 적용 중에 뇌가 어떻게 기능하는지에 대한 지식을 제한합니다. 따라서 설치류에서 인간에 이르는 동물에 대한 침습적 중개 연구는 TMS가 신경 회로와 그 활동에 미치는 영향의 메커니즘을 이해하는 데 매우 중요합니다. 특히, 동물에서의 TMS-EEG 결합 실험의 경우, 작은 동물에 대한 동시 자극 및 측정 시스템이 집중적으로 개발되지 않았습니다. 따라서 실험자는 특정 실험 요구 사항에 따라 시행 착오를 통해 이러한 시스템을 구성해야합니다. 또한, 마우스 모델은 많은 형질전환 및 균주-단리된 마우스 균주가 생물학적 자원으로서 이용가능하기 때문에 다른 생체내 동물 종 모델 중에서 유용하다. 따라서 마우스를 위한 TMS-EEG 결합 측정 시스템을 구축하는 편리한 방법은 많은 신경과학 연구자들에게 바람직할 것입니다.
본 연구에서는 연구에 사용되는 형질전환 동물의 주요 유형인 쥐 뇌의 동시 자극 및 기록에 적용할 수 있고 일반적인 신경과학 실험실에서 쉽게 구축할 수 있는 TMS-EEG 결합 방법을 제안한다. 먼저, 각각의 실험에서 전극 어레이 위치를 재현 가능하게 할당하기 위해 기존의 나사 전극 및 유연한 기판을 사용하여 저비용 EEG 기록 시스템이 설명됩니다. 둘째, 자기 자극 시스템은 밀리미터 크기의 코일을 사용하여 구성되며, 이는 일반적인 실험실에서 쉽게 맞춤 제작할 수 있습니다. 셋째, TMS-EEG 결합 시스템은 소리 및 자기 자극에 대한 반응으로 신경 활동을 기록합니다. 이 연구에서 제시된 방법은 작은 동물에서 특정 장애를 유발하는 메커니즘을 밝힐 수 있으며, 동물 모델에서 얻은 결과는 해당 인간 장애를 이해하기 위해 번역될 수 있습니다.
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본 연구에서는 모든 동물실험을 국립보건원의 실험동물 관리 및 사용 가이드에 따라 홋카이도대학 기관동물관리이용위원회의 승인을 받아 실시하였다. 8 내지 10주령의 수컷 2마리와 암컷 3마리의 C57BL/6J 마우스를 본 연구에 사용하였다. 이것은 터미널 절차입니다. 동물들은 상업적 공급원으로부터 입수하였다 ( 재료의 표 참조).
1. 유연한 2차원 어레이 설계 및 구성

도 1: 뇌파(EEG) 기록을 위한 플렉서블 2차원(2D) 어레이의 구성요소 및 상기 어레이를 포함하는 제작된 장치. (A) 마우스 두개골에 내장된 소형 나사 전극. (B) 뇌 활동을 측정하기 위해 설계된 전극 패드(녹색 원)와 기준 채널(오른쪽 하단 사각형). 원점(0, 0)에서 기준점(십자 표시)으로부터 전극 패드의 상대 좌표가 도시된다; 밀리미터 단위의 크기는 괄호 안에 표시되어 있습니다. 전극 패드의 중심 좌표는 십자 표시를 통과하는 수직 축에 대해 대칭입니다. (C) 기록 전극(왼쪽)과 기준 전극(오른쪽)을 위한 전극 패드와 드릴 구멍이 예시되어 있습니다. (D) 유연한 2D 어레이(왼쪽)와 기판에 설계된 패드의 패턴 및 크기(오른쪽)에 사용되는 표면 실장 커넥터(2핀 × 10핀). (E) 밀리미터 단위의 각 부품 크기로 설계된 청사진. (F) E의 청사진에 의해 표시된 제작된 기판의 이미지. (G) 유연한 2D 어레이(헤드 및 커넥터 부품)의 레이어 구조. 상단 및 측면 view 나사 전극 패드(위)와 판독 패드(아래)가 그림입니다. 헤드와 커넥터 부분은 각각 3층 구조(상부)와 6층 구조(하부)로 구성된다. 또한 목 부분은 5층 구조로 구성됩니다. 보호 폴리이미드 층은 상부와 후면에 장착되고 강화 폴리이미드 기판은 목 부분에 장착되지 않습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
2. 어댑터 구성 및 채널 매핑

그림 2: 플렉서블 기판에 2차원(2D) 전극 어레이용 어댑터 구성 및 기록 채널 매핑. (A) 커넥터 부분에서 기준 및 접지 채널은 리드선으로 하단 전극 패드에 연결됩니다. 기준 및 접지 채널이 미리 결정된 경우 채널은 설계 단계에서 해당 하단 전극 패드에 연결되어야 합니다. 이러한 경우 리드선을 채널과 전극 패드에 납땜할 필요가 없습니다. (B) 절연 변위 커넥터(왼쪽 상단)는 플랫 케이블(왼쪽 하단)의 한쪽 끝에 압착되어 측정 증폭기 커넥터(오른쪽 상단)를 연결합니다. 사용할 채널에 해당하는 모든 라인은 녹색 커넥터(오른쪽 하단)에 납땜됩니다. 이 경우 헤드 앰프에 연결된 각 녹색 커넥터가 8 채널 측정에 할당되기 때문에 16 채널 뇌 활동 신호를 기록하려면 최소 2 개의 커넥터가 필요합니다. 납땜 지점은 다른 신호 라인과의 접촉을 방지하기 위해 에폭시 수지와 차폐 테이프로 덮여 있습니다. (C) 커넥터와 조립식 케이블은 유연한 2D 어레이 기판의 표면에 배치됩니다. 얇은 스테인리스 스틸 막대는 유연한 기판의 뒷면에 부착됩니다. (D) 마우스 뇌 표면의 기록 채널의 공간적 위치와 측정 시스템의 각 지점에 대한 채널 맵이 표시됩니다. 이 경우 나사 전극(빨간색 원)이 있는 16개의 녹음 채널이 있지만 가능한 총 녹음 사이트 수는 32개입니다. 다른 16 개의 비 녹음 채널도 뇌 표면에 녹색 원으로 표시됩니다. 매핑 플롯에서 "G"와 "R"은 각각 접지 및 기준 전극용으로 설계된 채널을 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
3. 동물 수술
4. 전극 주입
5. 작은 코일 설계 및 건설

그림 3: 자기 자극을 위한 작은 코일. (A) 3차원(3D) 프린팅 디스크(왼쪽). 두 개의 동일한 디스크가 permalloy-45 샤프트에 부착됩니다. 하나는 샤프트 끝에 있고 다른 하나는 10mm 떨어져 있습니다(오른쪽). (B) 코일 감기 설정. 두 개의 디스크가 있는 60mm 샤프트는 임팩트 드라이버에 부착됩니다. 홀 이펙트 센서는 샤프트에 부착된 작은 자석 근처에 배치됩니다. 구리선은 두 디스크 사이에 감겨 있습니다. (C) 구성된 코일. 코일은 높이 10mm, 직경 6mm이며 구리선은 1,000 회전입니다. 그림의 오른쪽은 3D 프린팅된 코일 홀더로 조작된 코일을 보여줍니다. (D) LCR 미터에 의해 기록 된 코일의 AC 특성 : (상단) 저항 대 사인파 입력 주파수; (아래) 인덕턴스 대 입력 주파수. 일반적인 코일은 AC 입력의 1kHz에서 각각 21.6mH 및 7.9mH의 저항과 인덕턴스를 갖습니다. (E) 오실로스코프에 의해 기록된 코일 입력으로 사용되는 이상성 직사각형 파형. (F) 자속 밀도와 구성된 코일과 홀 효과 센서 사이의 거리 사이의 관계. 자속 밀도는 각 센서에 대해 한 번씩 5개의 서로 다른 홀 효과 센서에 의해 기록되었습니다. 5개 측정값의 평균이 표시되며, 오차 막대는 평균의 표준 오차를 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
6. 신호 기록 시스템 및 절차
7. 데이터 분석
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나사 전극과 결합된 유연한 기판을 사용하여 마취된 C57BL/6J 마우스에서 기록된 샘플 EEG 데이터는 아래에 나와 있습니다.
전형적인 예로, 소리 자극(8kHz 톤 버스트, 80dB 음압 레벨[SPL])에 대한 응답으로 생성된 평균 EEG 파형이 동일한 자극을 가진 60번의 시도에 대해 표시됩니다(그림 4A). 기록 채널 매핑의 개략도도 도 4A의 중간에 제시되어 있다. Chs 5, 7, 10 및 12의 반응은 양쪽 측두엽의 청각 피질 근처 영역에서 기록됩니다. 청각 영역(하구(inferior colliculus) 및 청각 피질(auditory cortex) 주위에 위치한 채널의 개별 EEG 파형에서, 자극 아티팩트를 제외한 반응은 소리 자극 개시 직후에 먼저 음수로 진행되었습니다(예: Chs 3 및 10). 피크 진폭은 각각 45.6 ± 4.0 μV 및 25.6 ± 1...
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이 연구는 생쥐를 포함한 작은 동물을 위해 설계된 자기 자극 시스템과 결합된 다중 사이트 EEG 기록 시스템을 다룹니다. 구축된 시스템은 비용이 저렴하고 생리학 실험실에서 쉽게 구축할 수 있으며 기존 측정 설정을 확장할 수 있습니다. 마우스 기록 시스템에서 데이터를 얻는 데 필요한 수술 절차는 이러한 실험실이 표준 전기 생리학 실험에 대한 이전 경험이 있는 경우 매우 간단합니다.
이 접근법을 사용하는 한 가지 이점은 개별 동물의 머리와 두피에 전극을 배치할 때 재현성이 우수하다는 것입니다. 나사 전극을 뇌 표적 부위에 할당하는 데 사용되는 유연한 기판은 표준 미세 가공 기술을 사용하여 쉽게 복제되며, 동일한 기판은 각 동물의 두피에서 기록 부위를 결정하는 데에도 편리합니다. 또한, 전극 어레이의 형상은 다양한 실험 요구를 최적화하기 위해 쉽게 변형될 수 있습니다. 맞춤형 전극 배열은 특정 실험 목적을 위해 최적으로 생성될 수 있습니다. 프로토콜에 명시된 방법을 따를 경우 나사 전...
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저자는 공개 할 것이 없습니다.
이 연구는 무라타 과학 재단, 스즈켄 기념 재단, 나카타니 생물 의학 공학 측정 기술 발전 재단, 탐사 연구 보조금 (보조금 번호 21K19755, 일본) 및 과학 연구 (B) (보조금 번호 23H03416, 일본)의 지원을 받았습니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
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| 3D 프린터 | Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd | FFD-101 | 도넛 모양의 디스크를 3D 프린팅하는 데 사용되는 프린터 |
| ATROPINE SULFATE 0.5 mg | NIPRO ES PHARMA CO., LTD. | - | 아트로핀 황산염 |
| 바이폴라 증폭기 | NF Corp. | KIT61380 | 코일 입력의 파형 증폭용 |
| Butorphanol | Meiji Seika Pharma Co., Ltd., Tokyo, Japan | - | 동물 분석용 |
| 플렉시블 2D 어레이 | p-ban.com Corp | - | URL: https://www.p-ban.com/ |
| 출력 신호를 분석하는 컴퓨터 프로그래옴 | Natinal Instruments | NI-DAQ 및 NI-DAQmx Python | : 홀 효과 센서의 출력 신호를 분석하기 위해 |
| 커넥터 | : Harwin Inc. | G125-FV12005L0P | 측정 시스템에 연결하는 커넥터용 |
| Copper pad | p-ban.com Corp. | 구리 | 각 기판의 구리 |
| 패드 구리선 | Kyowa Harmonet Ltd. | P644432 | 코일 |
| DAQ 보드 | Instruments Corp. | USB-6343 | 코일 |
| 치과용 시멘트 | SHOFU INC. | 빠른 수지 | 자가 경화 교정 수지 |
| ECoG 전극 | NeuroNexus Inc. | HC32 | 플렉시블 2D 어레이 |
| 에폭시 수지 | Konishi Co., Ltd. | #16123 | 코일 건설용 |
| 에틸 카바메이트 | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corp. | 050-05821 | 요르단 마취용 |
| 플랫 리본 케이블 | 오키 전기 케이블 주식회사 | FLEX-B2(20)-7/0.1 20028 5m | 표면 실장 커넥터와 측정 시스템 간 연결 케이블용 |
| 플렉시블 기판 | p-ban.com Corp. | 폴리이미드 | 유연한 기판의 베이스 플레이트 |
| Function generator | NF Corp. | WF1947 | 코일 입력 |
| 홀 이펙트 센서 | Honeywell International Inc. | SS94A2D | 코일의 자속 밀도 측정용: |
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| 마우스 | 일본 SLC, Inc. | C57BL/6J (C57BL/6JJmsSlc) | 실험동물 |
| Permalloy-45 막대 | Nilaco Corp. | 780544 | 코일 |
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