超声刺激神经元细胞的物理机制及电生理特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11774371
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    68.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2303.超声物理与技术
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Biological effects of ultrasound has been concerned about in worldwide. For example, ultrasound can promote proliferation of cells and cause the permeability change of cells. And ultrasound can kill the cancer cells by the thermal effect. Recent studies have shown that ultrasound can effectively activate neurons, but the physical mechanism of neurons firing induced by ultrasound remaines unknown. This project will study the effects of ultrasonic mechanical effect, thermal effect and cavitation effect on neurons firing. Firstly, we will design acoustic field and manufacture ultrasonic transducers. Meanwhile, the ultrasonic mechanical effect, thermal effect and cavitation effect are obtained by adjusting intensity, frequency and resonant mode. Then, the relationships between acoustic radiation force, thermal index and cavitation dose, and neurons firing are recorded by patch-clamp technique. Lastly, the neurons are effectively activated by optimization of acoustic field. The project aims to understand the physical mechanism of the interaction between ultrasound and neurons, and provide a revolutionary way of great clinical and academic importance towards non-invasive, safe, precise and reliable deep brain stimulation and neuromodulation.
超声生物效应已经引起人们的广泛关注。如低频超声能够促进细胞的生长和增殖,超声使细胞膜通透性发生改变,超声的热效应能够杀死癌变细胞等。最近研究表明超声波可有效神经元细胞,有望成为神经精神疾病的潜在疗法和有力的新工具。但超声导致神经元放电的物理机制并不明确。本项目将在单细胞水平上研究超声物理效应对神经元放电活动的影响。首先,通过设计声场,制备超声换能器,调节声场强度、频率以及共振模态实现对超声力学效应、热效应及空化效应的调控。然后,利用膜片钳技术记录超声辐射力、热指数、空化剂量与神经元细胞放电活动之间的关系。最后,优化超声声场设计,实现对神经元的有效刺激。该项目将实现超声力学效应、热效应以及空化效应,记录超声作用下单个神经元的电生理特征,有助于理解超声与神经元作用的物理机制,对超声神经调控的研究和未来脑疾病的临床治疗具有重要意义。

结项摘要

帕金森病、抑郁症等脑功能性疾病的干预和治疗是重大医学难题,也是目前脑科学研究的重大前沿问题。最近研究表明,超声作为一种非侵入的方法可有效激活神经元,是一种无创神经调控新工作,但超声导致神经元放电的物理机制尚不明确。为进一步明确超声与神经元相互作用的物理机制,项目设计了一种叉指超声换能器,产生细胞水平精细超声场,通过激光测振仪、网络分析仪、水听器等装置表征声场参数,对超声场、温度场、流场等参数进行了测量与表征。利用了利用膜片钳和钙成像技术记录了超声机械效应、热效应、稳态空化与神经元放电活动之间的关系。结果显示,超声驻波(cycle=800k)的机械效应可激活神经细胞,荧光亮度比之前增强60%,变亮概率约为100%。超声驻波(cycle=10k)不能激活神经细胞,引发细胞外钙离子内流。通过改变超声功率调节温度大小,电压为1v时,神经细胞荧光无变亮;电压为1.5v时,神经细胞的荧光有非常微弱的变亮,但荧光增强不到20%;电压为2v时,神经细胞荧光增强约20%,从而得出,在电压为1v到1.5v范围内,超声刺激神经细胞的温度变化为激活神经细胞的临界温度值,也就是临界值约为50摄氏度到55摄氏度。超声刺激两组秀丽隐杆线虫,超声刺激组显示秀丽隐杆线虫回避比例为85.29%±6.17%,对照组回避概率小于10%。在没有微泡影响情况下,秀丽隐杆线虫能够对超声刺激作出回避反应。热成像仪记录刺激过程温度升高相对较小,不能在神经元AFD中检测到钙离子升高。因此,热敏感AFD神经元不能被相同参数的超声激活,线虫的回避反应与超声刺激引起的热效应无关,主要取决于超声波的机械效应。项目结合物理、工程、生物领域,提出一种超声神经调控方式,从细胞层面到模式动物层面对超声刺激神经元的物理机制及电生理进行研究分析,对超声神经调控的机制以及临床治疗具有重大科学和医学价值。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Ultrasound Stimulation of Periaqueductal Gray Induces Defensive Behaviors
超声刺激导水管周围灰质诱导防御行为
  • DOI:
    10.1109/tuffc.2020.2975001
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Yibo;Niu Lili;Meng Wen;Lin Zhengrong;Zou Junjie;Bian Tianyuan;Huang Xiaowei;Zhou Hui;Meng Long;Xie Ping;Zheng Hairong
  • 通讯作者:
    Zheng Hairong
Sonoporation of Cells by a Parallel Stable Cavitation Microbubble Array
平行稳定空化微泡阵列对细胞的声孔作用
  • DOI:
    10.1002/advs.201900557
  • 发表时间:
    2019-09-01
  • 期刊:
    ADVANCED SCIENCE
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Meng, Long;Liu, Xiufang;Zheng, Hairong
  • 通讯作者:
    Zheng, Hairong
Wearable Ultrasound Improves Motor Function in an MPTP Mouse Model of Parkinson's Disease
可穿戴超声改善帕金森病 MPTP 小鼠模型的运动功能
  • DOI:
    10.1109/tbme.2019.2899631
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Biomedical Engineering
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Hui Zhou;Lili Niu;Xiangxiang Xia;Zhengrong Lin;Xiufang Liu;Min Su;Ruibiao Guo;Long Meng;Hairong Zheng
  • 通讯作者:
    Hairong Zheng
Transcranial Ultrasound Stimulation of Hypothalamus in Aging Mice
经颅超声刺激衰老小鼠下丘脑
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS, FERROELECTRICS, AND FREQUENCY CONTROL
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Na Pang;Xiaowei Huang;Hui Zhou;Xiangxiang Xia;Xiufang Liu;Yibo Wang;Wen Meng;Tianyuan Bian;Long Meng;Lisheng Xu;Lili Niu
  • 通讯作者:
    Lili Niu

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

可视化角膜生物力学分析仪与非接触眼压计和动态轮廓眼压计测量眼内压的一致性研究.
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    解放军医学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王莹;王敏;牛丽丽;黄一飞
  • 通讯作者:
    黄一飞
SNAPIN基因对受体酪氨酸激酶c-MET在HEK 293T细胞中表达的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    山西医科大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    牛丽丽;温建勋;程国强;肖瑞
  • 通讯作者:
    肖瑞
不同狭窄度斑块的血流动力参数检测方法 研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    集成技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    牛丽丽;钱明;徐礼胜;郑海荣
  • 通讯作者:
    郑海荣
STAT1基因对胶质瘤细胞系U251细胞周期的 影响及其机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    肿瘤防治研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄平;窦长武;鞠海涛;王宏伟;肖瑞;牛丽丽
  • 通讯作者:
    牛丽丽
四合木群丛分布区的植物物种多样性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    水土保持研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    牛丽丽;杨晓晖
  • 通讯作者:
    杨晓晖

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

牛丽丽的其他基金

基于超声生物力学成像方法的血管斑块力学特性研究
  • 批准号:
    11574341
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    73.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
血管壁周向应力和血流剪切应力相位角的高分辨超声实验研究
  • 批准号:
    11302239
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    29.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码