美国
高校
2026 年 8 月
2026 年 7 月
载药纳米管涂层上探针,空间蛋白质组学证实炎症微环境可调
该研究利用空间蛋白质组学评估植入4周的小鼠皮层内非功能性微电极周围组织,考察载有治疗药物、可控释放的二氧化钛纳米管阵列(TNA)涂层探针周围的神经元完整性、免疫细胞激活与局部细胞因子表达。研究背景指出,皮层内微电极(IME)长期记录稳定性受神经炎症反应限制,血脑屏障破坏可致肠道源性细菌易位至植入位点并维持慢性炎症;此前工程化的TNA涂层已显著降低植入界面微生物丰度。本研究利用TNA的治疗载药与可控释放能力进一步缓解剩余神经炎症,结果显示TNA提供了可局部调控神经免疫微环境的多功能、可调界面,有望实现长期可靠的皮层内微电极记录,并为未来功能记录与刺激探针的设计提供依据。
氧化钌或是未来脑机接口电极涂层的耐用材料
研究者评估了氧化钌(RuOx)涂层非晶碳化硅微电极阵列用于皮层内微刺激(ICMS)的长期稳定性。在25周慢性植入期内,以啮齿类go/no-go行为范式每周测量行为学、电化学与局部电生理指标,感知阈值呈指数式下降并在植入后第九周稳定在约0.4 nC/ph每电极(16电极同时多通道刺激),行为表现始终较高(约91%),反应时间稳定,可靠的感觉感知持续至25周。研究者认为,氧化钌是适用于未来皮层内微刺激应用的耐用电极涂层材料。
小鼠运动皮层用S形机制编码速度,少数派神经元解码反而更准
研究者称,小鼠初级运动皮层以S形状态转换机制编码运动速度,由两个功能不同的神经元群实现,且该框架可扩展到局部场电位(LFP)频带功率。研究用慢性32通道层状阵列记录8只小鼠在电动跑台上的皮层外活动,共5,889个单单元、384通道,无监督聚类将单元分为速度正相关(70.8%)与速度负相关(29.2%)两组,两群共享约2.3米每分钟的速度阈值。解码方面,占少数的速度负相关神经元群经逆S形变换后解码精度显著更高,且跨动物泛化良好。研究者认为该发现为稳定、免标定的脑机接口设计提供启示。