12 Ocak 2018
Biz non-invaziv, deforme ve yeniden kullanılabilir olan bir kuru tip 16 kanal EEG sensör tasarlanmıştır. Bu kağıt tüm sinyal işleme görsel uyarılmış potansiyel (VEP) için önerilen EEG elektrot kuru bir non-invaziv çok kanallı EEG sensör kullanarak fare kafa derisi üzerinde ölçülen sinyalleri üretimden anlatılmaktadır.
Bu prosedürün genel amacı, kuru, non-invaziv ve çok kanallı bir EEG sensörü kullanarak bir fare kafa derisindeki görsel uyarılmış potansiyelleri ölçmektir. Bu yöntem, insan ve laboratuvar hayvanları arasındaki non-invaziv EEG araştırmalarındaki sinyal boşluğunu aşmak için klinik öncesi translasyonel araştırma alanındaki hızlı soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Bu tekniğin ana avantajı, hayvan EEG'sinin anlaşılmasını artıran non-invaziv olmasıdır.
Ayrıca, güvenli ve uygun deney ortamları sağlar. Bir non-invaziv elektrot için 16 pin hazırlayarak başlayın. 15 milimetre x 17 milimetre boyutunda iki parça cam elyaf alt tabaka kesin.
Ardından, hassas bir oyma makinesi kullanarak 16 adet 1,2 milimetre çapında delik açın. Ardından, prob koordinasyonuna göre düz alt tabakalara iki milimetre aralıklarla eşit şekilde 16 delik açın. İki alt tabakayı istifleyin ve sinyal alımı sırasında 16 kararlı ve paralel elektrotu destekleyen üç milimetre kalınlığında bir çift katman oluşturmak için alt tabaka katmanları arasına bir damla hızlı etkili yapışkan yapıştırıcı uygulayın.
Ardından, 16 elektrodu alt tabakaya tek tek manuel olarak monte edin. Her elektrotun uç lehim kapağı parçasını lehimleyin ve dokunmaya dayanıklı konektöre bağlayın. Son olarak, açıkta kalan bağlantı yerlerini elektrik yalıtımı için ısıyla daralan makaron ile örtün ve gizleyin.
Anestezi uygulanmış farede, korneayı nemli tutmak için pamuklu çubukla göz merhemi uygulayarak başlayın. Bir saç kesme makinesi ile baş ve omuz çevresindeki tüyleri alın. Ardından, piyasada bulunan tüy dökücü kremi yayın ve bu alanda üç ila dört dakika tutun.
Son olarak, uygulanan tüy dökücüyü bir spatula ile çıkarın ve ardından geri kalanını ıslak mendille birkaç kez su uygulayarak silin. Kulak çubuklarını farenin kulak kanallarına yerleştirerek ve yerlerine sıkarak farenin kafasını stereotaksik çerçeveye monte ederek başlayın. Sensörü özel yapım elektrot tutucusuna monte edin.
Ardından, sensör tutucuyu stereotaksik çerçeveye sabitleyin. Referans elektrot ve bregma konumunu dikkate alarak esnek elektroensefalografiyi veya EEG sensörünü bulun. Ardından, sensörü dikkatlice dikey yönde indirin, böylece dizili elektrot pistonları farenin kafa derisine kavisli kenar boşluğuna eşit şekilde temas eder.
Empedansların 100 kiloohm ile iki megaohm arasında uygun aralıkta olduğunu kontrol edin. Herhangi bir empedans değeri aralığın dışında olduğunda elektrodu yeniden konumlandırın. Ardından, fotostimülatörü farenin gözlerinden 20 santimetre uzağa yerleştirin.
Deney cihazlarının parametrelerini, örnekleme frekansı 500 hertz, çentik filtreleme 60 hertz, uyaranlar arası aralık 10 saniye, flaş süresi 10 milisaniye ve flaş uyaran sayısı denek başına 100 denemede olacak şekilde ayarlayın. Son olarak, EEG kayıtlarına başlamadan önce, karanlık görsel adaptasyon için fareyi karanlık kafeste 10 dakika boyunca uyarlayın. Ortalama görsel uyarılmış potansiyel tepkiler, stimülasyondan sonra, süresi 300 milisaniyeden az olan minimum sinyal dalgalanmasını gösterir.
Sinyal, stimülasyon sonrası dönemde zaman içinde istikrarlı bir şekilde stabilize olur. Ayrıca, 14 kanal, VEP yanıtlarına dayalı olarak birkaç gruba ayrılabilir ve benzer morfolojileri ve kalıpları ortaya çıkarır. Bir kez ustalaştıktan sonra, bu teknik düzgün bir şekilde uygulanırsa bir saat içinde tamamlanabilir.
Bu prosedürü denerken, hayvanın anestezi durumunu kontrol etmeyi unutmamak önemlidir. Beyin stimülasyonu parametre optimizasyonu veya kaynak lokalizasyonu gibi ek soruları yanıtlamak için bu prosedürü beyin stimülasyonu veya yüzey derinliğinde elektrofizyolojik kayıtlar gibi diğer yöntemlerle birleştirmek yapılabilir. Bu teknik, geliştirildikten sonra, translasyonel araştırma alanları alanındaki araştırmacıların, herhangi bir invaziv cerrahi hazırlık yapmadan, karşılaştırılabilir, güvenilir ve verimli araştırmalarla temel bilim araştırmalarını insan beyni çalışmalarına bağlamasının yolunu açmıştır.
Bu videoyu izledikten sonra, esneklik, kuru tip durumu, çok kanallı yetenekler, non-invazivlik ve yeniden kullanılabilirlik avantajına sahip yeni bir elektrot kullanarak bir fare kafa derisindeki görsel uyarılmış potansiyellerin nasıl ölçüleceğini iyi anlamış olmalısınız.
Tam transkripti görüntüleyin ve binlerce bilimsel videoya erişin
Bu çalışma, bir farenin saçlı derisinden non-invaziv ve esnek sinyal alımı için tasarlanmış kuru tip, 16 kanallı bir EEG sensörünü sunmaktadır. Çalışma, hayvan beyin aktivitesinin daha iyi anlaşılması için non-invaziv EEG teknolojisini geliştirerek, preklinik araştırmalarda görsel uyarılmış potansiyellerin (VEP) ölçülmesine odaklanmaktadır.
Preklinik modellerdeki non-invaziv EEG yöntemleri, cerrahi müdahale gerektirmeksizin tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir nöral okumalar sağlayarak hayvan ve insan nörofizyolojisi arasındaki translasyonel boşluğu giderir. Bu kuru çok kanallı sensör, duyusal yolak fonksiyonunun kantitatif ve zamana bağlı biyobelirteçlerini sağlayarak hedef validasyonundaki mekanistik risk azaltma sürecini destekler. Sensörün yeniden kullanılabilirliği ve boylamsal çalışma tasarımlarıyla uyumluluğu, MSS terapötiklerine odaklanan erken keşif hatlarındaki portföy verimliliğini artırır.
Yöntem, hedef hipotez testinden öncü bileşik optimizasyonuna kadar uzanan keşif sürecine uygundur; burada fonksiyonel nöral biyobelirteçler, önemli yatırımlar öncesinde devam/dur kararlarına temel oluşturur.