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Implantable microelectrodes on soft substrate with nanostructured active surface for stimulation and recording of brain activities

机译:在具有纳米结构活性表面的软基底上植入微电极,用于刺激和记录大脑活动

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摘要

Les prothèses neuronales implantables offrent de nos jours une réelle opportunité pour restaurer des fonctions perdues par des patients atteints de lésions cérébrales ou de la moelle épinière, en associant un canal non-musculaire au cerveau ce qui permet la connexion de machines au système nerveux. La fiabilité sur le long terme de ces dispositifs, se présentant sous la forme d'électrodes implantables, est un facteur crucial pour envisager des applications dans le domaine des interfaces cerveau-machine. Cependant, les électrodes actuelles pour l'enregistrement et la stimulation se détériorent en quelques mois voire quelques semaines. Ce défaut de fiabilité sur le long terme, principalement lié à une réaction chronique contre un corps étranger, est induit au départ par le traumatisme consécutif à l'insertion du dispositif et s'aggrave ensuite, durant les mouvements du cerveau, à cause des propriétés mécaniques inadaptées de l'électrode par rapport à celles du tissu. Au cours du temps, l'ensemble de ces facteurs inflammatoires conduit à l'encapsulation de l'électrode par une couche isolante de cellules réactives détériorant ainsi la qualité de l'interface entre le dispositif implanté et le tissu cérébral. Pour s'affranchir de ce phénomène, la biocompatibilité des matériaux et des procédés, ainsi que les propriétés mécaniques de l'électrode doivent être pris en considération. Durant cette thèse, nous avons abordé la question en développant un procédé de fabrication simple pour réaliser des dispositifs implantables souples en parylène. Les électrodes flexibles ainsi obtenues sont totalement biocompatibles et leur compliance est adaptée à celle du tissu cérébral ce qui limite fortement la réaction inflammatoire occasionnée par les mouvements du cerveau. Après avoir optimisé le procédé de fabrication, nous avons focalisé notre étude sur les performances du dispositif et sa stabilité. L'utilisation d'une grande densité d'électrodes micrométriques, avec un diamètre de 10 à 50 µm, permet de localiser les zones d'enregistrement en rendant possible, par exemple, la conversion d'un ensemble de signaux électrophysiologiques en une commande de mouvement. En contrepartie, la réduction de la taille des électrodes conduit à une augmentation de l'impédance ce qui dégrade la qualité d'enregistrement des signaux. Ici, un polymère conducteur organique, le poly(3,4-ethylenedioxythiophene), PEDOT, a été utilisé pour améliorer les caractéristiques électriques d'enregistrement d'électrodes de petites dimensions. Le PEDOT a été déposé sur la surface des électrodes par électrochimie avec une grande reproductibilité. Des dépôts homogènes avec des conductivités électriques très élevées ont été obtenus en utilisant différents procédés électrochimiques. Grâce à l'augmentation du rapport surface/volume induit par la présence de la couche de PEDOT, une diminution significative de l'impédance de l'électrode (jusqu'à 3 ordres de grandeur) a été obtenue sur une large plage de fréquences. De tests de vieillissement thermique accéléré ont également été effectués sans influence notable sur les propriétés électriques démontrant ainsi la stabilité de la couche de PEDOT durant plusieurs mois. Les dispositifs ainsi obtenus, fabriqués en parylène avec un dépôt de PEDOT sur la surface active des électrodes, ont été testés in vitro et in vivo sur des cerveaux de souris. Un meilleur rapport signal sur bruit a été mesuré durant des enregistrements neuronaux en comparaison avec des résultats obtenus avec des électrodes commerciales. En conclusion, la technologie décrite ici, associant stabilité sur le long terme et faible impédance, a permis d'obtenir des électrodes implantables parfaitement adaptées pour le développement d'interfaces neuronales chroniques.
机译:如今,可植入的神经假体通过将非肌肉通道与大脑相关联,从而使机器与神经系统相连,从而为恢复大脑或脊髓损伤患者丧失的功能提供了真正的机会。这些设备以可植入电极的形式的长期可靠性是考虑在脑机接口领域中应用的关键因素。然而,用于记录和刺激的电流电极在几个月甚至几周内会变质。长期缺乏可靠性,主要与针对异物的慢性反应有关,这种不良现象最初是由插入设备后的创伤引起的,然后由于其特性而在大脑运动期间恶化与织物相比,电极的机械性能不合适。随着时间的流逝,所有这些炎症因素都会导致电极被反应性细胞的绝缘层包裹,从而使植入的设备与大脑组织之间的界面质量下降。为了克服这种现象,必须考虑材料和工艺的生物相容性以及电极的机械性能。在这篇论文中,我们通过开发一种简单的制造工艺来制造聚对二甲苯中的柔性可植入装置来解决这个问题。由此获得的柔性电极是完全生物相容的,并且其顺应性适应于脑组织的顺应性,这极大地限制了由脑部运动引起的炎症反应。优化制造过程后,我们将研究重点放在了设备的性能及其稳定性上。使用直径为10到50μm的高密度测微电极,可以通过将一组电生理信号转换为对电生理信号的控制来定位记录区域。运动。作为回报,电极尺寸的减小导致阻抗的增加,这降低了信号的记录质量。在此,有机导电聚合物,聚(3,4-乙撑二氧噻吩),PEDOT,已被用于改善小电极的电记录特性。通过电化学以高再现性将PEDOT沉积在电极表面上。使用不同的电化学方法已获得具有非常高电导率的均质沉积物。由于存在PEDOT层而导致表面/体积比增加,因此在较宽的频率范围内,电极阻抗已显着降低(最多3个数量级)。还进行了加速的热老化测试,而对电性能没有显着影响,因此证明了PEDOT层在几个月内的稳定性。由此获得的由聚对二甲苯制成的装置在电极的活性表面上沉积了PEDOT,并在小鼠大脑中进行了体内和体外测试。与商用电极相比,在神经记录过程中测得的信噪比更好。总之,这里描述的技术结合了长期的稳定性和低阻抗,已经使得获得可植入电极非常适合慢性神经接口的发展成为可能。

著录项

  • 作者

    Castagnola Valentina;

  • 作者单位
  • 年度 2014
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