Свернули и зондируем

Исследователи представили новый подход ROSE (rollingofsoftelectronics) для создания монолитных трехмерных нейронных зондов, при котором гибкие плоские электроды контролируемо сворачиваются в 3D-структуры. Устройства изготавливаются на гибкой подложке из каптона толщиной 25 мкм с использованием стандартных полупроводниковых технологий. Результаты опубликованы в Nature Electronics.

Варианты 3D-нейронных зондов по технологии ROSE: схематическое устройство зонда с шунтами и примеры реализации 256-канальных зондов. Credit: Qiang, Y., et al. / Nat Electron 2025


Ключевым элементом метода стало добавление PDMS-прослойки в базовую область зонда, которая действует как мягкий разделитель, контролирующий радиальное расстояние между электродами при сворачивании. Процесс осуществляется с помощью устройства по типу дрели диаметром 500 мкм, которое последовательно сворачивает электродную панель от дальнего конца по спирали.

Исследователи продемонстрировали зонды с конфигурацией до 256 каналов (64 шунта с 4 электродами на каждом). Механическое моделирование показало, что максимальная деформация в местах соединений одной панели с другой не превышает 3%.

В ходе исследований на гелевых фантомах мозга ученые обнаружили, что при введении электрода кончики шунтов могут проскальзывать, и это связано с его отказом.  Но удалось установить, что критическая сила проскальзывания зависит от шага шунтов и толщины спейсера, что позволило разработать аналитическое правило для проектирования стабильных зондов.

In vivo тестирование на грызунах и приматах показало, что у них можно регистрировать как локальные полевые потенциалы, так и спайковую активность. В визуальной коре крыс исследователи зарегистрировали 79 отдельных единиц на 71 канале, где на 64 каналах удалось зафиксировать значительную реакцию на зрительные стимулы. Эксперименты на мышах в течение 5 недель позволили установить, что стабильность сигнала получается довольно высокой, с выходом SU 43 ± 10%.

Авторы проверили и то, как электрод влияет на ткани мозга. В ходе гистологического анализа выяснилось, что гибкие зонды ROSE вызывают меньшую активацию микроглии (Iba-1 маркер) по сравнению с традиционными кремниевыми зондами, что говорит о сниженной воспалительной реакции.

Метод позволяет создавать кастомные 3D-конфигурации зондов с предсказуемым позиционированием электродов, что открывает возможности для очень плотной записи нейронной активности в трехмерном пространстве.


Текст: Полина Ложкина

Monolithic three-dimensional neural probes from deterministic rolling of soft electronics. Qiang, Y., Gu, W., Jang, D. et al. Nat Electron 8, 721–737 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41928-025-01431-0

3D-принтер позволил создать уникальные нейроимпланты

Исследователи из Массачусетского технологического института создали уникальный материал, позволяющий печатать на 3D-принтере нейроимпланты, которые более точно записывают активность мозговых клеток. Статья о разработке опубликована в журнале Nature…

Имплант для нейромодуляции, управляемый со смартфона

Оптогенетика и таргетная доставка препаратов прямо в мозг становятся еще ближе, и этому посвящена статья, вышедшая на прошлой неделе в журнале Nature Biomedical Engineering. Коллаборация корейских…

Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 199: новые нейропиксели помогут читать активность мозга лучше

Проблема получить качественный сигнал из недр мозга стоит перед современными исследователями остро, и постоянно ищутся новые пути его улучшения. Инженеры компании, выпускающей внутримозговые зонды Neuropixels,…

Нейронный сигнал и питание по Bluetooth

Корейские ученые разработали беспроводную и не нуждающуюся в дополнительных источниках питания платформу, которая позволяет считывать и передавать в компьютер нейронные импульсы из мозга. Этот нейроинтерфейс…

Новые датчики для магнитоэнцефалографии снизят ее стоимость в десятки раз

Команда исследователей из Российского квантового центра, Сколковского института науки и технологий и НИУ ВШЭ представила сверхчувствительный твердотельный магнитометр и впервые экспериментально применила его в магнитоэнцефалографии…

Создан новый гибкий инвазивный нейроинтерфейс для изучения головного и спинного мозга

Центральное место в развитии понимания того, как работают нейронные сети, занимает разработка инвазивных мультимодальных интерфейсов, способных одновременно и записывать, и модулировать, то есть запускать активность…

Фронтиры нейронаук. Кремний в мозг

Мы продолжаем рассказ о крупнейшей конференции по нейронаукам Society for Neuroscience 2019, который мы ведем совместно с порталом Indicator.Ru. На этой конференции очень большое внимание…