阵列设计上,硅弹性体提供光学透明性并允许皮层内阵列反复穿透,聚酰亚胺实现精细光刻图形定义,两者结合可进行高通量功能映射定位靶点,并植入皮层内阵列进行密集局部采样。研究在大鼠、猫和绒猴上演示了功能映射,据此指导多区域分层记录。
研究还演示了局部与前馈光遗传刺激,用于考察皮层间相互作用。研究者认为,这些能力使混合微阵列成为系统神经科学的有力工具。
阵列设计上,硅弹性体提供光学透明性并允许皮层内阵列反复穿透,聚酰亚胺实现精细光刻图形定义,两者结合可进行高通量功能映射定位靶点,并植入皮层内阵列进行密集局部采样。研究在大鼠、猫和绒猴上演示了功能映射,据此指导多区域分层记录。
研究还演示了局部与前馈光遗传刺激,用于考察皮层间相互作用。研究者认为,这些能力使混合微阵列成为系统神经科学的有力工具。
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