{"id":17596,"date":"2022-08-30T12:21:08","date_gmt":"2022-08-30T17:21:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/adios-a-las-sondas-neurales-grandes-cambiando-los-metodos-de-electrofisiologia-con-una-tecnologia-de-aguja-ultrapequena\/"},"modified":"2022-08-30T12:21:08","modified_gmt":"2022-08-30T17:21:08","slug":"adios-a-las-sondas-neurales-grandes-cambiando-los-metodos-de-electrofisiologia-con-una-tecnologia-de-aguja-ultrapequena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/adios-a-las-sondas-neurales-grandes-cambiando-los-metodos-de-electrofisiologia-con-una-tecnologia-de-aguja-ultrapequena\/","title":{"rendered":"Adi\u00f3s a las sondas neurales grandes: Cambiando los m\u00e9todos de electrofisiolog\u00eda con una tecnolog\u00eda de aguja ultrapeque\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p>Un m\u00f3dulo de bloque de un electrodo de aguja de 3 m de di\u00e1metro y 400 m de longitud (bloque frontal, 1 1 mm2) se apila en un m\u00f3dulo amplificador ( bloque trasero) a trav\u00e9s de un intercalador flexible. Cr\u00e9dito: Universidad Tecnol\u00f3gica de Toyohashi. <\/p>\n<p>Un equipo de investigaci\u00f3n del Departamento de Ingenier\u00eda de Informaci\u00f3n El\u00e9ctrica y Electr\u00f3nica, Departamento de Inform\u00e1tica e Ingenier\u00eda, Departamento de Qu\u00edmica Aplicada y Ciencias de la Vida, y el Instituto de Investigaci\u00f3n Interdisciplinario Inspirado en Electr\u00f3nica (EIIRIS) en la Universidad Tecnol\u00f3gica de Toyohashi, y el Instituto Nacional de Tecnolog\u00eda, Ibaraki College ha desarrollado un electrodo de aguja ultrapeque\u00f1o de &lt; 3 m de di\u00e1metro con un amplificador para registros extracelulares. El equipo propuso una t\u00e9cnica de ensamblaje a trav\u00e9s de un paquete amplificador con un electrodo de aguja llamado STACK dentro de una geometr\u00eda de dispositivo de aproximadamente 1 1 mm2. <\/p>\n<p>El dispositivo STACK permiti\u00f3 registrar la actividad neuronal del cerebro de un rat\u00f3n in vivo con una alta relaci\u00f3n se\u00f1al-ruido (SNR). Debido a la ventaja significativa de la geometr\u00eda de la aguja peque\u00f1a en comparaci\u00f3n con los electrodos convencionales, el dispositivo STACK ofrece una alta biocompatibilidad y un da\u00f1o tisular minimizado durante el registro, as\u00ed como m\u00e1s registros cr\u00f3nicos seguros y a largo plazo, hacia la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de tecnolog\u00eda de electrodos en electrofisiolog\u00eda. <\/p>\n<p>Los dispositivos de electrodos de microagujas se han utilizado como un medio poderoso para comprender c\u00f3mo funciona el cerebro. Sin embargo, la geometr\u00eda de la aguja debe miniaturizarse a\u00fan m\u00e1s en t\u00e9rminos de biocompatibilidad y aplicaci\u00f3n cr\u00f3nica para evitar da\u00f1os en los tejidos: (i) la geometr\u00eda de aproximadamente 50 m mejora la ruptura de la barrera hematoencef\u00e1lica; (ii) &gt; 20 m provoca una distribuci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n local entre gl\u00eda; y (iii) &lt; 10 m no produce lesi\u00f3n tisular traum\u00e1tica importante. Aunque las ventajas de las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n a escala micro\/nano permiten la formaci\u00f3n de un electrodo de aguja de aproximadamente 10 m, un electrodo de aguja m\u00e1s peque\u00f1o provoca la degradaci\u00f3n de las propiedades el\u00e9ctricas, lo que hace imposible registrar las se\u00f1ales neuronales.<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n ha superar estas limitaciones mediante el uso de una t\u00e9cnica de ensamblaje mediante la cual un m\u00f3dulo con 5 M a 1 kHz), la geometr\u00eda de la aguja se puede miniaturizar a\u00fan m\u00e1s, probablemente a nanoescala, lo que abrir\u00e1 una nueva clase de electrofisiolog\u00eda\u00bb. <\/p>\n<p>Explorar m\u00e1s<\/p>\n<p> Tratando de escuchar la se\u00f1al de las neuronas <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Yuto Kita el al., \u00abElectrodo de aguja de tres micr\u00f3metros de di\u00e1metro con amplificador para grabaciones extracelulares in vivo\u00bb, PNAS (2021). www .pnas.org\/cgi\/doi\/10.1073\/pnas.2008233118 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Actas de la Academia Nacional de Ciencias <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad Tecnol\u00f3gica de Toyohashi <strong>Cita<\/strong>: Adi\u00f3s a las grandes sondas neuronales: Cambiando el m\u00e9todo de electrofisiolog\u00eda ds con una tecnolog\u00eda de aguja ultrapeque\u00f1a (22 de marzo de 2021) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-goodbye-large-neural-probes-electrophysiology.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un m\u00f3dulo de bloque de un electrodo de aguja de 3 m de di\u00e1metro y 400 m de longitud (bloque frontal, 1 1 mm2) se apila en un m\u00f3dulo amplificador ( bloque trasero) a trav\u00e9s de un intercalador flexible. Cr\u00e9dito: Universidad Tecnol\u00f3gica de Toyohashi. 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