(d)水凝胶芯材料粘附在短二氧化硅纤维上,感受实现套圈和纤维之间的抗疲劳连接。 虽然通过微加工制造的带有微型发光二极管的柔性装置适用于刺激自由活动的啮齿类动物的外周神经和脊髓,全新但其复杂的设计给专业设施之外的实施带来了挑战。这种水凝胶光纤和光遗传学联用的方法也可以用于外周神经以外的其他器官,感受比如心脏和肠道。 (d)植入前(Baseline)、全新植入后第6天CFA注射前(Pre-CFA前)和植入后第7天CFA后(Post-CFA)同侧后爪退缩的伤害感受阈值,全新通过vonFrey试验确认CFA诱导的炎症。感受原文详情:Fatigue-resistanthydrogelopticalfibersenableperipheralnerveoptogeneticsduringlocomotion(Nat.Methods2023,120,DOI:10.1038/s41592-023-02020-9)本文由大兵哥供稿。通过在水凝胶中形成高分子纳米晶域,全新纤维的光学损耗低至1.07dBcm-1,杨氏模量为1.6MPa,可拉伸200%,拉伸30000次后的疲劳强度为1.4MPa。 感受(b)循环剥离试验下水凝胶—SiO2界面的裂纹扩展速率与能量释放速率的关系。(e-f)水凝胶纤维在植入前和植入8周后,全新循环拉伸试验下的应力与循环次数的关系。 更值得注意的是,感受运动过程中的剧烈和反复变形可能会加速微加工设备内软硬界面的疲劳失效,导致神经调控的功效和可靠性随着时间的推移而降低。 全新(i)水凝胶芯和包层材料的折射率。四、感受【数据概览】图1 水凝胶光纤的设计和机理©2023SpringerNature(a)植入皮肤下的水凝胶纤维示意图,感受用于将光传递到外周神经,以及它们在动物运动过程中经历的重复拉伸。 全新(h)水凝胶纤维的应变和归一化光强度与循环次数的代表图。这种水凝胶光纤和光遗传学联用的方法也可以用于外周神经以外的其他器官,感受比如心脏和肠道。 此外,全新这种纤维还能在炎症模型中对TRPV1::NpHR小鼠进行为期8周的疼痛超敏反应进行光学抑制。(h)水凝胶芯材料表现出比水凝胶包层材料和组织液更高的折射率,感受能够最大限度地减少芯-包层界面的光泄漏。 |
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