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MXene-infused bioelectronic interfaces for multiscale electrophysiology and stimulation

纳米技术 可扩展性 计算机科学 生物相容性材料 生物医学工程 材料科学 工程类 数据库
作者
Nicolette Driscoll,Brian Erickson,Brendan B. Murphy,Andrew G. Richardson,Tanya Gregory,Nicholas V. Apollo,Georgios Mentzelopoulos,Tyler S. Mathis,Kanit Hantanasirisakul,Puneet Bagga,Sarah E. Gullbrand,Matthew Sergison,Ravinder Reddy,John A. Wolf,H. Isaac Chen,Timothy H. Lucas,Timothy R. Dillingham,Kathryn A. Davis,Yury Gogotsi,John D. Medaglia
出处
期刊:Science Translational Medicine [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:13 (612) 被引量:109
标识
DOI:10.1126/scitranslmed.abf8629
摘要

Soft bioelectronic interfaces for mapping and modulating excitable networks at high resolution and at large scale can enable paradigm-shifting diagnostics, monitoring, and treatment strategies. Yet, current technologies largely rely on materials and fabrication schemes that are expensive, do not scale, and critically limit the maximum attainable resolution and coverage. Solution processing is a cost-effective manufacturing alternative, but biocompatible conductive inks matching the performance of conventional metals are lacking. Here, we introduce MXtrodes, a class of soft, high-resolution, large-scale bioelectronic interfaces enabled by Ti3C2 MXene (a two-dimensional transition metal carbide nanomaterial) and scalable solution processing. We show that the electrochemical properties of MXtrodes exceed those of conventional materials and do not require conductive gels when used in epidermal electronics. Furthermore, we validate MXtrodes in applications ranging from mapping large-scale neuromuscular networks in humans to cortical neural recording and microstimulation in swine and rodent models. Last, we demonstrate that MXtrodes are compatible with standard clinical neuroimaging modalities.
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