Web of Science: 14 citas, Scopus: 18 citas, Google Scholar: citas,
Novel graphene electrode for retinal implants : an in vivo biocompatibility study
Nguyen, Diep (Sorbonne Université. Institut de la Vision)
Valet, Manon (Sorbonne Université. Institut de la Vision)
Dégardin, Julie (Sorbonne Université. Institut de la Vision)
Boucherit, Leyna (Sorbonne Université. Institut de la Vision)
Illa, Xavi (Institut de Microelectrònica de Barcelona)
De la Cruz, Jose (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Del Corro, Elena (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Bousquet, Jessica (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Garrido, Jose (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Hébert, Clément (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Picaud, Serge (Sorbonne Université. Institut de la Vision)

Fecha: 2021
Resumen: Evaluating biocompatibility is a core essential step to introducing a new material as a candidate for brain-machine interfaces. Foreign body reactions often result in glial scars that can impede the performance of the interface. Having a high conductivity and large electrochemical window, graphene is a candidate material for electrical stimulation with retinal prosthesis. In this study, non-functional devices consisting of chemical vapor deposition (CVD) graphene embedded onto polyimide/SU-8 substrates were fabricated for a biocompatibility study. The devices were implanted beneath the retina of blind P23H rats. Implants were monitored by optical coherence tomography (OCT) and eye fundus which indicated a high stability in vivo up to 3 months before histology studies were done. Microglial reconstruction through confocal imaging illustrates that the presence of graphene on polyimide reduced the number of microglial cells in the retina compared to polyimide alone, thereby indicating a high biocompatibility. This study highlights an interesting approach to assess material biocompatibility in a tissue model of central nervous system, the retina, which is easily accessed optically and surgically.
Ayudas: European Commission 881603
European Commission 785219
Nota: Altres ajuts: this work has made use of the Spanish ICTS Network MICRONANOFABS partially supported by MICINN and the ICTS 'NANBIOSIS'.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Lengua: Anglès
Documento: Article ; recerca ; Versió publicada
Materia: Graphene ; Prosthesis ; Biocompatibility ; Retina ; Implant
Publicado en: Frontiers in Neuroscience, Vol. 15 (March 2021) , art. 615256, ISSN 1662-453X

DOI: 10.3389/fnins.2021.615256
PMID: 33746697


10 p, 3.4 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Documentos de los grupos de investigación de la UAB > Centros y grupos de investigación (producción científica) > Ciencias > Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Artículos > Artículos de investigación
Artículos > Artículos publicados

 Registro creado el 2021-03-29, última modificación el 2024-11-25



   Favorit i Compartir