Tunable Organic Active Neural Probe Enabling Near‐Sensor Signal Processing

材料科学 信号(编程语言) 放大器 晶体管 电阻器 局部场电位 晶体管阵列 纳米技术 电压 光电子学 计算机科学 CMOS芯片 电气工程 神经科学 工程类 生物 程序设计语言
作者
Yongwoo Lee,Alejandro Carnicer‐Lombarte,Sanggil Han,Ben J. Woodington,Seungjin Chai,Anastasios G. Polyravas,Santiago Velasco‐Bosom,Eunhee Kim,George G. Malliaras,Sungjune Jung
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (38): e2301782-e2301782 被引量:22
标识
DOI:10.1002/adma.202301782
摘要

Neural recording systems have significantly progressed to provide an advanced understanding and treatment for neurological diseases. Flexible transistor-based active neural probes exhibit great potential in electrophysiology applications due to their intrinsic amplification capability and tissue-compliant nature. However, most current active neural probes exhibit bulky back-end connectivity since the output is current, and the development of an integrated circuit for voltage output is crucial for near-sensor signal processing at the abiotic/biotic interface. Here, inkjet-printed organic voltage amplifiers are presented by monolithically integrating organic electrochemical transistors and thin-film polymer resistors on a single, highly flexible substrate for in vivo brain activity recording. Additive inkjet printing enables the seamless integration of multiple active and passive components on the somatosensory cortex, leading to significant noise reduction over the externally connected typical configuration. It also facilitates fine-tuning of the voltage amplification and frequency properties. The organic voltage amplifiers are validated as electrocorticography devices in a rat in vivo model, showing their ability to record local field potentials in an experimental model of spontaneous and epileptiform activity. These results bring organic active neural probes to the forefront in applications where efficient sensory data processing is performed at sensor endpoints.
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