发布时间:2023-09-22 15:03 原文链接: 新型网际互穿导电水凝胶神经电极界面获揭示

  长期有效的电生理信号检测对于神经环路的精准解析和调控来说至关重要。然而,神经电极界面的稳定性和生物相容性等问题,仍然严重阻碍着植入式神经电极的在体应用。

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所、深港脑科学创新研究院研究员鲁艺团队的最新研究成果发表于《ACS应用材料与界面》。团队研发了一种具有网际互穿结构的导电聚合物-水凝胶界面,显著提升了神经电极的长期稳定性和有效性,为自由活动动物的神经环路功能解析提供了重要的工具。

论文封面

  聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)是目前被广泛用于神经电极界面的修饰导电聚合物材料,具有较低的电化学阻抗和较好的生物相容性。然而,较差的电化学和机械稳定性导致了PEDOT薄膜极易从电极基底上脱落,严重影响着神经电极的长期使用。

  对此,该研究提出了一种新型的电极界面修饰策略。研究团队首先制备了聚苯乙烯磺酸/聚乙烯醇(PSS/PVA)水凝胶膜,并在微电极阵列表面形成预涂层,形成一种富含对离子(PSS-)的三维网络水凝胶支架。随后,研究人员将3,4-乙烯二氧噻吩单体在PSS/PVA支架中进行电聚合,形成具有三维网际互穿结构的PEDOT/PSS/PVA 导电聚合物-水凝胶电极界面。

  研究发现,制备的PEDOT/PSS/PVA 导电聚合物-水凝胶膜具有三维多孔结构,孔径范围为0.1至1.0 微米。上述结构能够有效地抵消在反复的电荷传输过程中产生的膜形变,显著提升了其电化学稳定性。此外,这种导电聚合物-水凝胶膜具有较低的杨氏模量(191千帕)和较高的可拉伸性(72%),具有优异的机械稳定性。研究团队还发现这种导电聚合物-水凝胶膜具有较低的电化学阻抗和较高的电容性,并且具有优异的生物相容性,是一种理想的神经电极界面材料。

  随后,研究团队对比了PEDOT/PSS/PVA和PEDOT/PSS神经电极阵列在被植入小鼠海马区12周后的电生理信号质量,发现了PEDOT/PSS/PVA 导电聚合物-水凝胶膜能显著提升电生理信号的长期稳定性。研究团队将界面修饰技术与光遗传技术结合,在自由活动小鼠上实现了神经精准调控下的电生理记录,为神经环路的功能研究提供了有力的工具。

  该工作不仅为神经环路功能研究和脑机接口研究提供了重要的技术支持,还有望为神经精神疾病的诊疗提供新的工具。

相关文章

新型网际互穿导电水凝胶神经电极界面获揭示

长期有效的电生理信号检测对于神经环路的精准解析和调控来说至关重要。然而,神经电极界面的稳定性和生物相容性等问题,仍然严重阻碍着植入式神经电极的在体应用。近日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病......

新型网际互穿导电水凝胶神经电极界面获揭示

长期有效的电生理信号检测对于神经环路的精准解析和调控来说至关重要。然而,神经电极界面的稳定性和生物相容性等问题,仍然严重阻碍着植入式神经电极的在体应用。近日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病......

高强度抗撕裂导电水凝胶研究新进展

摩擦纳米发电机(TENG)具有结构简单多样、输出稳定、能量转换效率高的优点,为物联网系统(loT)的持续运行提供了有效的能源供给。以导电水凝胶作为电极材料的水凝胶基摩擦纳米发电机(H-TENG)具有较......

液态金属“变身”神经电极:向解密生命进发

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/9/487054.shtm科学家们已经证明,神经传导实际上是一种电化学的过程——神经纤......

我国科学家在大脑神经调控与读取技术方面取得新进展

脑科学的核心目标是解析神经电活动如何控制大脑的功能以及脑疾病的神经机制。要实现这些目标,需要精准调控与读取特定神经环路的电活动信息。近日,我国科研团队在高精度神经调控与读取技术取得新进展,相关内容以题......

国家纳米中心在大脑神经调控与读取技术方面取得进展

近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员方英团队在高精度神经调控与读取技术方面取得新进展,相关论文以Self-assembledmultifunctionalneuralprobesforprecise......

这种柔性神经电极制备法,让快速生产不再是梦想

近日,中国科学院深圳先进技术研究院微纳系统与仿生医学研究中心的吴天准研究员团队开发了一种基于二氧化钛(TiO2)的聚多巴胺(PDA)仿生聚合物制备柔性神经电极的新方法,可显著缩短聚合时间,结合铂纳米线......

可自展开智能柔性神经电极研发取得进展

近日,中国科学院深圳先进技术研究院纳米调控与生物力学研究中心副研究员杜学敏团队和微纳系统与仿生医学研究中心研究员吴天准团队合作研发出新型可自适应形变的高密度宽幅柔性神经电极,在近人体体温条件下可由微管......

可自展开智能柔性神经电极研发方面取得进展

近日,中国科学院深圳先进技术研究院纳米调控与生物力学研究中心副研究员杜学敏团队和微纳系统与仿生医学研究中心研究员吴天准团队合作研发出新型可自适应形变的高密度宽幅柔性神经电极,在近人体体温条件下可由微管......