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Science:中國學(xué)者發(fā)現(xiàn)柔性電極,有望用于腦機接口

現(xiàn)代神經(jīng)外科以精準(zhǔn)作為終極目標(biāo),需要多種高科技技術(shù)的不斷助力,神經(jīng)電生理監(jiān)測即是其中的一種。實時且高精度地可視化腦內(nèi)術(shù)腔神經(jīng)傳導(dǎo)束或腦干等重要部位的神經(jīng)核團,是提高手術(shù)精準(zhǔn)度、保護神經(jīng)功能的關(guān)鍵技術(shù)。首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)外科賈旺教授團隊基于目前的臨床實踐,提出臨床問題和“卡脖子”技術(shù)瓶頸,目前應(yīng)用手持式探針對可疑核團區(qū)域直接電刺激、醫(yī)生靠想象構(gòu)建核團位置的技術(shù)體系無法滿足臨床需求,病人致殘率高。

附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)外科聯(lián)合斯坦福大學(xué)化學(xué)工程系鮑哲南院士、天津大學(xué)化學(xué)系胡文平教授的團隊,提出緊密貼合在腦干等不規(guī)則區(qū)域的柔性可拉伸高密度微陣列電極有望解決以上臨床問題。

合作團隊創(chuàng)新性地采用導(dǎo)電聚合物的分子設(shè)計新策略研發(fā)出本征可拉伸電極材料,在加工到2微米尺度下仍能保持可拉伸性和高導(dǎo)電性的特征,實現(xiàn)了可拉伸有機電子器件領(lǐng)域的重大突破。基于柔性的優(yōu)勢,該電極能適形于腦干或神經(jīng)外科術(shù)腔等多種不規(guī)則且組織易損傷的場景;基于可拉伸的特性,術(shù)中器械牽拉扭轉(zhuǎn)等操作不會損傷纖薄的電極;基于高導(dǎo)電性和高密度的特征,應(yīng)用該電極能精準(zhǔn)定位到單個神經(jīng)元的精度,以“熱圖”的形式快速且準(zhǔn)確地勾勒腦干神經(jīng)核團。這是目前世界上精度最高的柔性可拉伸微陣列電極,該技術(shù)在精準(zhǔn)識別腦干等部位重要神經(jīng)核團、神經(jīng)傳導(dǎo)束和腫瘤功能學(xué)邊界方面具有重要的臨床轉(zhuǎn)化價值。

這一研究成果3月25日在線發(fā)表于《科學(xué)》期刊(Science,影響因子47.728),實現(xiàn)了中國神經(jīng)外科領(lǐng)域以第一或通訊(含共同)作者在Science頂刊上發(fā)表論文零的突破。斯坦福大學(xué)鮑哲南院士、天津大學(xué)王以軒副教授作為共同通訊作者,斯坦福大學(xué)蔣圓聞博士、張智濤博士、王以軒副教授和附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)外科李德嶺副教授作為共同第一作者。附屬北京天壇醫(yī)院賈旺教授團隊在提出生物醫(yī)學(xué)問題、開展動物實驗、調(diào)試電極參數(shù)、分析數(shù)據(jù)和撰寫論文等步驟發(fā)揮重要作用。

柔性電極和柔性電子器件不僅能助力神經(jīng)外科手術(shù)更加精準(zhǔn),而且可以作為腦機接口中記錄神經(jīng)界面電信號、實施精準(zhǔn)刺激的核心技術(shù),在未來的腦科學(xué)研究與臨床轉(zhuǎn)化中將發(fā)揮重要作用。附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)外科將依托國家神經(jīng)疾病醫(yī)學(xué)中心、國家神經(jīng)系統(tǒng)疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心等平臺,繼續(xù)深入開展顱底重要神經(jīng)功能監(jiān)測新技術(shù)、神經(jīng)損傷修復(fù)新模式和肢體癱瘓病人閉環(huán)智能修復(fù)新策略等基礎(chǔ)和臨床轉(zhuǎn)化研究,從神經(jīng)外科的角度助力腦科學(xué)發(fā)展,最終惠及患者。

賈旺,主任醫(yī)師,教授,博士研究生導(dǎo)師,附屬北京天壇醫(yī)院副院長。他擅長垂體腫瘤、聽神經(jīng)瘤、頸靜脈孔腫瘤、巖骨斜坡區(qū)腫瘤、腦干腫瘤、腦膜瘤、膠質(zhì)瘤、腦轉(zhuǎn)移瘤等顱內(nèi)腫瘤的臨床綜合治療;主要社會任職為《中華神經(jīng)外科雜志》編輯部主任、中國醫(yī)師協(xié)會神經(jīng)外科分會候任會長、顱底外科委員會主任委員、世界華人神經(jīng)外科協(xié)會秘書長;入選北京市科技新星計劃、北京市百千萬人才工程、北京市高層次創(chuàng)新人才項目領(lǐng)軍人才;榮獲首都勞動獎?wù)碌葮s譽。

原始出處:

Jiang Y, Zhang Z, Wang YX, Li D, Coen CT, Hwaun E, Chen G, Wu HC, Zhong D, Niu S, Wang W, Saberi A, Lai JC, Wu Y, Wang Y, Trotsyuk AA, Loh KY, Shih CC, Xu W, Liang K, Zhang K, Bai Y, Gurusankar G, Hu W, Jia W, Cheng Z, Dauskardt RH, Gurtner GC, Tok JB, Deisseroth K, Soltesz I, Bao Z.Topological supramolecular network enabled high-conductivity, stretchable organic bioelectronics.Science. 2022 Mar 25;375(6587):1411-1417. doi: 10.1126/science.abj7564

作者: 首都醫(yī)科大學(xué)

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