Ferromagnetic Flexible Electronics for Brain‐Wide Selective Neural Recording

铁磁性 数码产品 材料科学 纳米技术 记录媒体 计算机科学 凝聚态物理 电气工程 工程类 物理 多媒体
作者
Yuxin Liu,Xi Chen,Ye Liang,Hao Song,Peng Yu,Shunmin Guan,Zijian Liu,Anqi Yang,Minghui Tang,Yajing Zhou,Ying Zheng,Zhilun Yang,Lelun Jiang,Jufang He,Ning Tan,Bingzhe Xu,Xudong Lin
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (6) 被引量:5
标识
DOI:10.1002/adma.202208251
摘要

Flexible microelectronics capable of straightforward implantation, remotely controlled navigation, and stable long-term recording hold great promise in diverse medical applications, particularly in deciphering complex functions of neural circuits in the brain. Existing flexible electronics, however, are often limited in bending and buckling during implantation, and unable to access a large brain region. Here, an injectable class of electronics with stable recording, omnidirectional steering, and precise navigating capabilities based on magnetic actuation is presented. After simple transcriptional injection, the rigid coatings are biodegraded quickly and the bundles of magnetic-nanoparticles-coated microelectrodes become separated, ultra-flexible, and magnetic actuated for further minimally invasive three-dimensional interpenetration in the brain. As proof of concept, this paradigm-shifting approach is demonstrated for selective and multiplexed neural activities recording across distant regions in the deep rodent brains. Coupling with optogenetic neural stimulation, the unique capabilities of this platform in electrophysiological readouts of projection dynamics in vivo are also demonstrated. The ability of these miniaturized, remotely controllable, and biocompatible ferromagnetic flexible electronics to afford minimally invasive manipulations in the soft tissues of the mammalian brain foreshadows applications in other organ systems, with great potential for broad utility in biomedical science and engineering.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
乐乐应助1592541采纳,获得10
1秒前
无一完成签到 ,获得积分10
1秒前
7秒前
yao完成签到,获得积分10
9秒前
11秒前
12秒前
yao发布了新的文献求助10
12秒前
果果超幼发布了新的文献求助10
15秒前
robi发布了新的文献求助10
16秒前
1592541发布了新的文献求助10
16秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
葡萄成熟应助zhaoyingxin采纳,获得10
22秒前
我是老大应助zhaoyingxin采纳,获得10
22秒前
23秒前
本之上课完成签到 ,获得积分10
26秒前
1592541完成签到,获得积分20
28秒前
29秒前
不喝奶茶完成签到,获得积分20
29秒前
32秒前
xxxxx发布了新的文献求助10
32秒前
Wang完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
不喝奶茶发布了新的文献求助10
34秒前
坚强亦丝应助hooke采纳,获得10
36秒前
可靠的书桃应助刘斌采纳,获得10
37秒前
liu完成签到 ,获得积分10
37秒前
田様应助健忘溪流采纳,获得10
38秒前
38秒前
42秒前
42秒前
44秒前
本之上课发布了新的文献求助10
45秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3134935
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2785802
关于积分的说明 7774295
捐赠科研通 2441699
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298093
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625075
版权声明 600825