$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
С завершением этого протокола будут возможны стабильные записи одноблочной пиковой активности. Эти микроэлектродные массивы настраиваются по материалу, количеству каналов и адаптеру headstage в зависимости от потребностей исследователя. Гальваническое покрытие волокон золотом приводит к снижению импедансов, пригодных для записи(рисунок 4 и рисунок 5). Если пользователь намерен записывать хронически, измерения могут быть сделаны после того, как животное оправилось от хирургической процедуры. Хронические процедуры привели к стабильным записям в течение не менее 120 дней. Репрезентативная запись показана на рисунке 6,иллюстрирующем стабильную 64-канальную электрофизиологическую активность в ретросплениальной коре свободно ведущего себя взрослого самца мыши. Если предполагается острая подготовка, запись может начаться вскоре после имплантации (~ 30 мин). Это даст время электроду осесть в мозге. На рисунке 7 приведен репрезентативный пример острой 16-канальной записи CFEA, полученной из первичной зрительной коры взрослой самки хорька. Сортировка шипов у мышей и хорьков выполнялась с помощью программного обеспечения для сортировки шипов (см. Таблицу материалов).

Рисунок 1:Анатомия 16- и 32-канальных микроэлектродных массивов углеродного волокна (CFEA). (A)Схемы 32-канальных (сверху) и 16-канальных (снизу) CFEA из трех различных видов. 16-канальный CFEA имеет расширенную конструкцию для целей обработки. 32-канальная конструкция имеет плоскую грань, которая позволяет комбинировать два джига для 64-канального CFEA. Обе диаграммы имеют идентифицирующие структуры, помеченные размерами. Конец разъема указывает местоположение вставки разъема, а каналы GND/REF указывают, где вставлен провод заземления. Воронкообразный бассейн относится к месту, через которое проходят волокна, чтобы быть наложенными УФ-светом отвержденным зубным цементом, а наконечник воронки означает место, откуда волокна выходят из джига. Наконечник воронки разделен на квадранты, чтобы свести к минимуму волокна, цепляющиеся вместе и создающие повреждение. Волокна позже втягиваются в один пучок с использованием зубного цемента. Джиги печатаются на 3D-принтерах с использованием смоляных принтеров SLA. Диаграммы увеличены, чтобы показать детали. (B) Построенный CFEA. Диаграмма имеет идентифицирующие структуры, помеченные метками. Синий наконечник пучка представляет собой сегмент углеродных волокон, которые получают регистрирующие измерения. Серый цвет в воронковом бассейне и вокруг соединителя указывает на зубной цемент, отвержденный ультрафиолетовым светом, который удерживает углеродные волокна на месте в воронковом бассейне и закрепляет соединитель с джигом. Фиолетовый провод представляет собой провод заземления. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2:Загрузка необработанных углеродных волокон в кассеты для покрытия париленом С. (А)Углеродные волокна загружаются на картриджи, наложенные двумя полосками двусторонней ленты (синего цвета). Каждая кассета загружена ~25 волокнами. (B) Кассеты загружаются в держатель лазерной резки (серый) при подготовке к покрытию париленовым C. Каждый вмещает десять кассет. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3:Схема построения пучка микроэлектродной решетки из углеродного волокна (CFEA). (A)16 отдельных углеродных волокон с покрытием (черный) продеты через 32-канальный 3D-печатный джиг (серый). (B)Наконечники из углеродного волокна разрезаются микроножными ножницами, оставляя избыток волокна, равный высоте основания джига, простираясь от основания джига. (C) Стандартная пластиковая зажигалка для искрового колеса быстро пропускается через избыточное волокно для удаления париленовой изоляции C. На схеме в правом верхнем углу показано удаление парилена из 9 из 12 волокон. (D) Волокна повторно вставляются в джиг до тех пор, пока конец волокна не будет заподлицо с основанием. На схеме в правом верхнем углу показана повторная вставка 9 волокон с неизолированными (серыми) наконечниками волокон, размещенными внутри основания джига. Затем джиг переворачивается, и шаги A-D повторяются, чтобы протянуть противоположные 16 каналов. (E) Джиг заполнен зубным цементом для закрепления волокон. Серебряный отпечаток впрыскивается в каждую лунку основания джига. (F) Штекерный разъем вставляется в основание джига. (G)CFEA и скальпель замораживают в морозильной камере при температуре -20 °C. Наконечник массива разрезается на нужную длину, оставляя 32 ровных волокна. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4:Обработка наконечника и гальваническое покрытие. (A)Наконечники электродов сначала помещаются в 0,1 М PBS, где ток пропускается через каждый электрод. Затем наконечники промывают и переносят в позолоченный раствор, где они гальванизируются током. (B) SEM изображения подготовленного углеродного волокна показывают раствор золотого покрытия, сконцентрированный на кончике. Шкала представляет собой значения импеданса 4 мкм.(C)из 168 каналов после первоначальной резки (фиолетовый; 3,11 МОм ± 0,42 МОм, медиана ± SE, n = 168 волокон), впрыска положительного тока (розовый; 1,23 МОм ± 0,36 МОм, медиана ± SE, n = 168 волокон) и гальваническое покрытие (оранжевый; 0,19 МОм ± 0,15 МОм, медиана ± SE, n = 168 волокон) показывают снижение значений импеданса после каждого этапа обработки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5:Средняя продолжительность гальванического покрытия золота производит небольшие, округлые отложения на кончиках пучков углеродного волокна. Все наконечники из углеродного волокна из разных микроэлектродных массивов, отражающих различную продолжительность впрыскиваемого тока для уменьшения импеданса или позолочения. Изображения дополнительно изображают покрытие parylene C, которое изолирует углеродные волокна и предотвращает любое получение сигнала из места, отличного от кончиков волокон. (A) Сканирующая электронная микроскопия изображения кончиков углеродного волокна после замораживания и выполнения одного разреза лезвием бритвы. Шкала слитков представляет собой 10 мкм. (B) То же, что и A, но затем с последующим впрыском положительного тока в течение 10 с. (C) То же самое, что B, но затем гальванизированное золотом в течение 5 с. (D) То же самое, что B, но затем гальванизированное золотом в течение 15 с. (E) То же самое, что B, но затем гальванизированное золотом в течение 30 с. (F) То же самое, что B, но затем гальванизированное золотом в течение 120 с. Мы обнаружили, что гальваническое покрытие в течение 30 с при токе -0,05 мкА было оптимальным для электрофизиологических записей. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6:Хронические внеклеточные записи в свободно ведущей себя ретросплениальной коре мыши с микроэлектродными массивами углеродного волокна показывают стойкую, стабильную нейронную активность. (A)Одиннадцать следов полосатого напряжения были зарегистрированы одновременно. Последующие следы, записанные с первого канала (верхний ряд), отображаются в B, чтобы показать долговечность во времени. Остальные десять строк демонстрируют согласованность качества записи и показывают надежную активность по всему массиву. Шкала слева от каждого следа представляет потенциал 200 мкВ. (B)Полосовые данные из того же волокна, что и в верхней трассе в A, расширены, чтобы показать надежную активность в течение 120-дневной непрерывной записи. (C)Кластеризация показывает надежное обнаружение одного блока в течение нескольких месяцев. Следы представляют собой среднюю форму сигнала непрерывно наблюдаемой репрезентативной единицы в течение 120 дней, извлеченную из волокна, построенного в B в каждой точке времени. (D) Средние, ненормализованные формы сигналов шипов от C, сложенные для демонстрации согласованности с течением времени. (E)Записи из углеродного волокна демонстрируют стабильный уровень шума в течение многих месяцев. Стандартное отклонение уровня шума (след минус пиковая активность) в B не показывает прогрессивного изменения шума. Бары представляют собой среднее загрязнение. Полосы погрешностей представляют стандартное отклонение. (F)Масштабный рисунок мыши с хронически имплантированным CFEA и головной стадией. (G) След необработанного напряжения (сверху) через 11 месяцев после имплантации показывает надежный LFP. Ленточный след напряжения (внизу) показывает устойчивую нейронную активность. (H)Средняя форма спайкового волна нейрона, записанная на волокне от C, подкрепляемая первыми 1000 случаями всплесков активности. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 7:Записи микроэлектродной решетки углеродного волокна (CFEA) из первичной зрительной коры хорька. (A) Формы сигналов шипов, отсортированных одиночных единиц, записанных с 16-канального CFEA. Потенциалы действия отдельных нейронов часто были очевидны на нескольких каналах при слегка отличающихся амплитудах. (B) Кривые настройки направления от выбранных нейронов. Цвета соответствуют записанным единицам измерения в A. Стрелки указывают направление движения стимула. Шкалы шкалы указывают на частоту ответов. Полосы ошибок указывают на средний ответ со стандартной ошибкой. Горизонтальная пунктирная линия представляет спонтанную скорость срабатывания той же ячейки во время воздействия пустого экрана. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.