Targeted Neuromodulation by Nanosecond Pulsed Electric Fields
纳秒脉冲电场的靶向神经调节
基本信息
- 批准号:10515459
- 负责人:
- 金额:$ 24万
- 依托单位:
- 依托单位国家:美国
- 项目类别:
- 财政年份:2022
- 资助国家:美国
- 起止时间:2022-08-01 至 2025-07-31
- 项目状态:未结题
- 来源:
- 关键词:AblationAction PotentialsAddressAffectAnimalsApoptoticBiophysicsBypassCationsCell SizeCell membraneCell physiologyCellsChargeChronicComplexCytoskeletonDataDeep Brain StimulationDiseaseDistantDyesElectric StimulationElectric Stimulation TherapyElectrodesElectrophysiology (science)ElementsEnsureEventExposure toFluorescenceFutureGoalsHealthHumanImageIn VitroInterdisciplinary StudyIon ChannelIon Channel GatingIonsKineticsKnowledgeLaser MicroscopyLasersLinkMapsMedicalMembraneMembrane PotentialsMembrane ProteinsMethodsModalityModelingMonitorNecrosisNeural InhibitionNeuronsNeurophysiology - biologic functionNeurosciencesOutpatientsPhosphatidylinositol 4,5-DiphosphatePhotographyPhysiologic pulsePhysiologicalPropertyProtocols documentationResearchResolutionRestScientistSecond Messenger SystemsSignal TransductionStimulusStressSwellingTestingTimeTissuesWorkbasebioelectricitydesigndielectric propertyelectric fieldfluorescence imaginghigh rewardhigh riskimaging modalityin vivoinnovationnanonanoporenanosecondneural networkneuroregulationnoveloutcome predictionreceptorresponseside effecttemporal measurementtooltumor ablationvoltage
项目摘要
Nanosecond pulsed electric field (nsPEF) is a new modality for neuromodulation, with unique capabilities
qualitatively different from the conventional electrostimulation. The potential benefits of nsPEF include but are
not limited to prolonged stimulation with little or no electrochemical side effects; excitation at lower thresholds;
selectivity based on cell charging time constant; the capability of choosing between stimulation, inhibition, and
ablation; and achieving these effects non-invasively, either for outpatient deep brain stimulation or for tumor
ablation.
The primary effect of nsPEF is a rapid build-up of cell membrane potential (MP). Real-time measurements
of MP kinetics are a key to predicting the outcomes of nsPEF stimulation. They are also a key to understanding
bipolar cancellation, a unique feature that enables interference targeting of nsPEF for non-invasive
neuromodulation. However, membrane charging by nsPEF occurs on a nanosecond time scale, much faster
than could be resolved by the existing electrophysiological and imaging methods.
We have addressed this challenge by implementing strobe pulsed laser microscopy for MP imaging with
better than 50 ns accuracy. In this one-of-a-kind set-up, cells loaded with a fast voltage-sensitive fluorescence
dye are exposed to high-power momentary laser flashes (5 kW, 6 ns). The flashes are dynamically
synchronized with nsPEF stimulation of target cells. Photos of fluorescence taken at different times during and
after nsPEF show the real-time dynamics of MP changes and how these changes culminate in downstream
effects, such as opening of voltage gated ion channels, initiation of action potentials, and nanoelectroporation.
We will employ this all-new set-up for understanding fine mechanisms and principles how neurons respond
to the nanosecond electric stress. We will characterize nsPEF parameters needed to evoke the desired
neuromodulation effect and tune the interference targeting protocols to achieve this effect at a distance from
stimulating electrodes. We will perform finite element modeling of the electric field thresholds and use our in
vitro results to define the feasibility and nsPEF requirements for non-invasive deep brain stimulation.
This project will generate new basic knowledge of neuronal function, including nanosecond-scale
biophysics of the cell membrane and ion channels. We will systematically characterize nsPEF neuromodulation
effects and link them to dielectric and physiological properties of neurons and to nsPEF stimulation
parameters. This in vitro project will utilize R21 “high risk, high reward” concept to collect mechanistic and
quantitative data necessary for animal and human studies of nsPEF neuromodulation.
纳秒脉冲电场 (nsPEF) 是一种新的神经调节方式,具有独特的功能
nsPEF 与传统电刺激有质的不同,但其潜在优势包括以下方面。
不限于在较低阈值下进行很少或没有电化学副作用的长时间刺激;
基于细胞充电时间常数的选择性;在刺激、抑制和抑制之间进行选择的能力;
消融;并以非侵入性方式实现这些效果,无论是用于门诊深部脑刺激还是肿瘤
消融。
nsPEF 的主要作用是快速建立细胞膜电位 (MP) 实时测量。
MP 动力学的研究是预测 nsPEF 刺激结果的关键,也是理解的关键。
双极消除,这是一种独特的功能,可以实现 nsPEF 的干扰瞄准,实现非侵入性
然而,nsPEF 的膜充电发生在纳秒时间尺度上,速度要快得多。
现有的电生理学和成像方法可以解决这个问题。
我们通过采用频闪脉冲激光显微镜进行 MP 成像来应对这一挑战
在这种独一无二的设置中,细胞装载有快速电压敏感荧光。
染料暴露于高功率瞬时激光闪光(5 kW,6 ns)。闪光是动态的。
与 nsPEF 刺激靶细胞同步,在 和 期间不同时间拍摄的荧光照片。
nsPEF 显示 MP 变化的实时动态以及这些变化如何在下游达到顶峰
效应,例如电压门控离子通道的开放、动作电位的启动和纳米电穿孔。
我们将采用这种全新的设置来理解神经元如何反应的精细机制和原理
我们将表征引起所需的 nsPEF 参数。
神经调节效应并调整干扰目标协议以在一定距离内实现这种效果
我们将对电场阈值进行有限元建模并使用我们的方法。
体外结果以确定非侵入性深部脑刺激的可行性和 nsPEF 要求。
该项目将产生神经功能的新基础知识,包括纳秒级
我们将系统地描述 nsPEF 神经调节的生物物理学。
效应并将其与神经元的介电和生理特性以及 nsPEF 刺激联系起来
该体外项目将利用R21“高风险、高回报”的概念来收集机械和参数。
nsPEF 神经调节的动物和人类研究所需的定量数据。
项目成果
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