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2026-09-02 00:00 中国 论文发表 基础与方法 译自 EN

防污涂层为电极挡住疤痕,六个月内信号不失真

内容概述 中国科学院理化技术研究所等机构的研究者研制出一种苯甲氧羰基取代的聚(鸟氨酸-交替-甘氨酸)界面材料,简称OGCbz,用于神经电极表面。作者称,兼具长期电生理记录与表面生物功能化调控能力的神经电极,对神经系统疾病的诊断与治疗有价值,而免疫介导的异物反应是主要障碍,胶质瘢痕会像水泥一样把植入体包裹起来,严重影响功能。该界面自身抗生物污损、抗免疫排斥,且不损害电学性能。把苯甲氧羰基替换为其他功能基团后,材料在保持抗污与生物相容特性的同时获得相应功能,作者以多肽序列IKVAV和抗体西妥昔单抗作为概念验证,分别赋予界面亲神经元与抑制肿瘤细胞增殖的能力。作者称,在为期六个月的体内植入中,经IKVAV功能化的电极使用寿命明显延长,电生理信号保真度改善。
推荐理由 植入电极的失效多半不是电学问题,而是异物反应把电极包住。这项工作把抗污底材做成可替换功能基团的平台,一套化学既能防包裹又能挂上多肽或抗体,并给出半年期的在体数据,对慢性植入电极有参考价值。

脑机百科消息(bciwiki.com),该研究2026年9月2日发表于《ACS Applied Materials & Interfaces》,作者来自中国科学院理化技术研究所、中国科学院大学以及首都医科大学附属北京天坛医院北京市神经外科研究所。研究者研制出一种苯甲氧羰基(Cbz)取代的聚(鸟氨酸-交替-甘氨酸)界面材料,简称OGCbz,用于神经电极表面。作者称,兼具精确电生理记录与表面生物功能化调控能力的神经电极,对神经系统疾病的诊断与治疗有价值,而免疫介导的异物反应是主要障碍,由此形成的胶质瘢痕会像水泥一样把植入体包裹起来,严重影响功能。按论文描述,OGCbz界面自身即抗生物污损、抗免疫排斥,且不损害电学性能;把Cbz基团替换成其他功能基团后,材料在保持抗污与生物相容特性的同时获得相应功能。作者以多肽序列IKVAV和抗体西妥昔单抗作为概念验证,分别赋予界面亲神经元与抑制肿瘤细胞增殖的能力,同时保留原有的抗污与抗异物反应特性。作者称,在为期六个月的体内植入中,经IKVAV功能化的电极使用寿命明显延长,电生理信号保真度改善。研究者称该工作提供了一条可靠且通用的界面策略,用于开发兼具记录与调控功能的神经电极。该研究为动物实验阶段成果,尚未涉及人体。

本文由 BCIwiki 根据公开信息撰写

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