Таким образом, мы представляем протокол, который позволяет проводить мониторинг нейромодуляции FUS in vitro с использованием нейронов, культивируемых из ИПСК. Общая системная платформа для стимуляции HiPSC-индуцированных нейронов и записи соответствующих электрических реакций для анализа показана на рисунке 1. Это исследование сосредоточено на стимуляции нейронов FUS и регистрации электрических ответов в системе MEA, как показано на рисунке 2. Периферийные компоненты систем FUS и MEA и их соединения проиллюстрированы на рисунке 3.
Определение характеристик фокальной точки проводится до проведения нейронных экспериментов, чтобы убедиться, что дно лунки полностью покрыто фокальной точкой FUS. Визуализация фокального пятна на термохромных листах, как показано на рисунке 4, должна быть выполнена для оценки системы FUS. После определения характеристик фокального пятна необходимо выполнить этапы постобработки, включая фильтрацию, определение пороговых значений и расчет частоты срабатывания, которые обобщены на рисунках 5 и 6. Эти шаги необходимы для извлечения полезных сигналов путем фильтрации шума из окружающей среды и, таким образом, для получения информации об изменениях активности нейронов, вызванных FUS. Растровые графики на рисунке 6A-B показывают обнаруженные пики в каждом канале. Поскольку все дно лунки находится в фокусной точке преобразователя FUS, ожидается, что FUS должен изменять скорость срабатывания на всех электродах. Это изменение частоты возбуждения визуализируется на графике частоты возбуждения, показанном на рисунке 6C, который показывает, что выбранные параметры стимуляции привели к увеличению частоты возбуждения нейронов. В частности, частота срабатывания до FUS (т.е. базовая) составляла 140 Гц ± 116,7 Гц, в то время как частота срабатывания после FUS составляла 786 Гц ± 419,4 Гц с непрерывной частотой срабатывания. Кроме того, на рисунке 6C показано, как изменение параметров FUS (например, использование импульсно-волнового FUS вместо непрерывного) может изменить величину изменения скорости возбуждения, а также изменить количество времени, прежде чем нейроны вернутся в исходное состояние. Низкоинтенсивный фокусированный ультразвук (LIFU) не вызывает значительного нагрева культур, особенно по сравнению с высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком, который направлен на достижение термического поражения. Отсутствие клинически значимого изменения температуры подтверждается теоретическими расчетами и моделированием (дополнительный рисунок 2). Даже в крайних случаях экспериментальных параметров ФУ, перечисленных в таблице 1, можно было наблюдать лишь минимальное повышение температуры примерно на 0,04 °C.
Использование графика скорости возбуждения позволяет количественно оценить нейромодулирующие эффекты ФУЗ и может быть использовано для дифференциации возбуждающих и тормозных реакций. Существенным преимуществом многолуночного планшета MEA является то, что его можно многократно использовать для изучения различных состояний нейронов и параметров стимуляции с высокой пропускной способностью.

Рисунок 1: Обзор платформы in vitro для нейромодуляции нейронов в лунке с помощью сфокусированного ультразвука (FUS) и измерения их нейрональной активности с помощью микроэлектродной матрицы. Каждый электрод (красная, зеленая и синяя линии) записывает данные из популяции нейронов в пределах одной лунки. Реализован конвейер обработки для преобразования необработанных нейронных электрических записей в обнаружение паттернов возбуждения нейронов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Нейромодуляция FUS с помощью многолуночной микроэлектродной матрицы (MEA). (A) Схема установки нейромодуляции FUS с помощью многолуночного МЭА. Акустические волны, генерируемые ФУЗ-преобразователем, распространяются через конус ФУС, заполненный дегазированной водой, и соединяются с помощью ультразвукового геля. Парапленка крепится к колодцу с помощью резиновой ленты для предотвращения загрязнения. Пластина MEA посылает электрические записи от нейронов в систему MEA. (B) Фотография преобразователя FUS на многолуночном планшете, содержащемся в системе MEA. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Настройка платформы in vitro . (A) Передняя часть платформы in vitro . Выходная мощность преобразователя (TPO; слева) используется для программирования параметров FUS. Система МЭА (справа) регистрирует электрическую активность нейронов в луночной пластине, которые нейромодулируются датчиком ФУЗ. (B) Задняя часть платформы in vitro с соединениями от согласующей сети (1) к TPO и (2) к преобразователю. (3) Соединение между системой MEA и TPO синхронизирует сбор данных. (4) Подключение системы MEA к компьютеру для передачи данных. (5) Подключение питания к системе MEA. (6) Подключение питания к системе FUS. (7) Кнопка ультразвуковой обработки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Определение характеристик преобразователя FUS. (A) Карта давления фокального пятна с использованием параметров FUS, подробно описанных в таблице 1 , измеренных с помощью системы AMPLITUDE15. (B) Предварительное и последующее ультразвуковое воздействие термохромного листа, размещенного на дне скважины, с использованием экспериментальной установки, показанной на рисунке 3. Термохромный лист меняет цвет в ответ на изменения температуры, что обеспечивает визуальную проверку успешной стимуляции в месте расположения нейронов. Максимальная пространственно-пиковая средняя интенсивность импульса (ISPPA) 30 Вт/см2 и непрерывное ультразвуковое воздействие в течение 3 мин были скорректированы для резкого изменения локальной температуры для лучшей визуализации такой фокальной точки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: Конвейер обработки. Шаг 1: Необработанные электрические записи захватываются с N = 16 каналов. Дальнейшие шаги показывают процесс с использованием канала 16 (обведен красным цветом). Шаг 2: Для каждого канала применяется полосовой фильтр Баттерворта (полоса пропускания от 5 Гц до 3 кГц), за которым следует фильтр Гаусса (σ = 3). Пороговое значение устанавливается равным пятикратному стандартному отклонению сигнала в течение окна в 2 с, центрированного в начале ультразвуковой обработки. Шаг 3: Сигналы выше или ниже порога характеризуются как пики. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6: Растровые графики и графики скорости стрельбы. (A) Растровый график обнаруженных всплесков в каждом канале в зависимости от времени ультразвуковой обработки. Время стимуляции ФУЗ обозначается красной линией. (B) Растровый график нейронов при различных настройках FUS с непрерывным FUS для сравнения. (C) Скорострельность рассчитывалась с использованием скользящего окна 50 мс. Средняя частота срабатывания до и после нейромодуляции FUS составила 140 Гц и 786 Гц соответственно. При использовании импульсного ФУС средняя частота стрельбы составляла 230 Гц и 540 Гц. Наблюдалось, что более короткая активация и меньшее изменение скорости индуцируются этим набором различных ФУЗ-стимуляций. Процесс расчета скорострельности подробно описан на дополнительном рисунке 1. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.
| Параметр | Ценность |
| Максимальная мощность/канал | 1.200 Вт |
| Pфакт | 0,749 Вт/канал. |
| ISPPA | 10,79 Вт/см2 |
| IЗИП | 0,05 Вт/см2 |
| Длина пакета | 0,100 мс |
| Частота | 250,00 кГц |
| Фокус | 39.800 мм |
| Период | 20.000 мс |
| Таймер | 60.000 сек |
Таблица 1: Параметры фокусированного ультразвука (ФУЗ), установленные на ТПО для исследования, представлены на рисунке 4.
Дополнительный рисунок 1: Обработка от растрового графика до скорости стрельбы. Шаг 1: Подсчитайте пики между всеми каналами, чтобы получить номер счетчика в заданном скользящем окне. Примечание: Здесь для лучшей иллюстрации было выбрано большее скользящее окно (установленное на 0,1 с). Шаг 2: Преобразуйте пики на длину окна в пики в секунду (например, здесь умножьте счетчики на 10, чтобы преобразовать их в герц [Гц], а затем разделите на 1,000, чтобы получить значение в килогерцах [кГц]). Шаг 3: Кривая скорострельности, полученная в результате. Набор инструментов с открытым исходным кодом вместе с выборкой данных доступен на GitHub (https://github.com/Rxliang/FUSNeuromod). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы скачать этот файл.
Дополнительный рисунок 2: Температурный профиль результата моделирования K-волны LIFU16. Основываясь на карте акустической интенсивности, показанной на рисунке 4, результаты моделирования K-волн позволяют предположить максимальное повышение температуры на 0,04 °C в центральной области фокальной зоны (радиус: 2 мм) с использованием крайнего случая экспериментальных параметров FUS, перечисленных в таблице 1. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы скачать этот файл.