一种新型微型核磁共振植入物可以测量神经元活动

皇甫爱松
导读 来自德国和瑞士的神经科学家和电气工程师团队开发了一种高度敏感的植入物,可以以无与伦比的时空分辨率检测大脑生理。他们启动了一个由德国

来自德国和瑞士的神经科学家和电气工程师团队开发了一种高度敏感的植入物,可以以无与伦比的时空分辨率检测大脑生理。他们启动了一个由德国和瑞士的神经科学家和电气工程师组成的团队,开发一种高度敏感的植入物,可以以无与伦比的时间和空间分辨率检测大脑生理。他们推出了一种集成芯片的超细针,可以检测和传输大脑氧代谢纳升的核磁共振(NMR)数据。突破性设计将允许生命科学领域的新应用。

由马克斯普朗克生物控制研究所、图宾根大学的克劳斯舍弗勒和斯图加特大学的延斯安德斯领导的研究人员已经确定了一种技术桥梁,可以跨越当代大脑扫描方法的电物理限制。他们开发的毛细血管全身核磁共振(NMR)针结合了大脑成像的多功能性和非常本地化和快速技术的准确性,可以分析大脑的特定神经元活动。

核磁共振探测器在单个芯片上的集成设计最大限度地减少了磁共振信号的典型电磁干扰。这使得神经科学家能够从大脑的微小区域收集准确的数据,并将其与来自大脑生理学时空数据的信息相结合。"首席研究员克劳斯切弗勒解释道. "通过这种方法,我们现在可以更好地了解大脑中的特定活动和功能。"

据舍弗勒及其团队称,他们的发明可能揭示了发现具有新颖效果或神经元激活的典型指纹的可能性,直到发现脑组织中特定的神经元事件。“我们的设计设置将允许可扩展的解决方案,这意味着有可能从多个区域而不是单个设备扩展数据收集。我们方法的可扩展性将使我们能够通过其他传感方法扩展我们的平台,如电生理学和光遗传学测量。”第二位首席研究员延斯安德斯补充道。

谢弗勒和安德斯的团队非常有信心,他们的技术方法可以帮助消除大脑神经网络中复杂的生理过程,并可以发现其他可以更深入了解大脑功能的好处。他们的主要目标是开发能够特异性探测活体脑组织结构和生化成分的新技术,因此他们的最新创新为未来神经元活动和脑细胞生物能过程的高特异性和定量绘图技术铺平了道路。

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