帶有 3D 打印外殼的微型薄膜電極已被植入鳴禽的周圍神經(jīng)系統(tǒng)中,它成功地記錄了驅(qū)動發(fā)聲的電脈沖。
俄勒岡大學 Phil and Penny Knight 神經(jīng)科學家 Tim Gardner 表示,這項研究被視為生物電子醫(yī)學新興領(lǐng)域的一項進展,最終可能為炎癥性腸綜合征、類風濕性關(guān)節(jié)炎和糖尿病等疾病帶來新的治療方法。加速科學影響力的校園。
加德納是該項目的首席研究員,該項目于 8 月 21 日在《自然通訊》雜志上詳細介紹。
他的研究團隊開發(fā)了一種名為納米夾的裝置,其直徑約為人類頭發(fā)的直徑。它是第一個用于記錄或刺激周圍神經(jīng)的袖帶電極,其尺寸與體內(nèi)最小的神經(jīng)兼容。這項研究是在他以前在波士頓大學的實驗室完成的,目前正在他的奈特校園實驗室中進一步推進。
2019 年 6 月加入俄勒岡大學的加德納說:“我認為許多未來的設(shè)備將結(jié)合使用標準潔凈室工藝的薄膜微加工和微米級 3D 打印。這適用于生物醫(yī)學植入物,例如以及實驗物理和其他領(lǐng)域的設(shè)備。”
納米夾可以解碼和調(diào)制在周圍神經(jīng)系統(tǒng)中傳播的電信號,周圍神經(jīng)系統(tǒng)包含大腦和脊髓外部控制末端器官的神經(jīng)和神經(jīng)元細胞。Gardner 說,生物電醫(yī)學試圖調(diào)節(jié)這些信號來治療慢性問題,如哮喘、膀胱控制、高血壓、多囊卵巢綜合癥,甚至某些 COVID-19 病例中的破壞性炎癥反應(yīng)。
除了在成年雄性斑胸草雀發(fā)聲過程中實現(xiàn)穩(wěn)定、高信噪比的神經(jīng)信號記錄之外,該設(shè)備還使研究人員能夠精確控制神經(jīng)的輸出。他們能夠針對納米夾內(nèi)六個電觸點的不同空間激活模式引發(fā)不同的發(fā)聲。
這種時空控制可能對未來的生物醫(yī)學植入物有用,這些植入物不僅尋求激活神經(jīng),而且對在末端器官中具有不同功能的神經(jīng)內(nèi)的特定結(jié)構(gòu)進行空間選擇性。
加德納說,該設(shè)備的一個關(guān)鍵特點是易于手術(shù)植入,這仍然是未來生物電醫(yī)學中一個重要的突出問題。
“想象一下,你必須操縱一根小神經(jīng),并使用鑷子將一個裝置固定在其上,以打開袖帶電極并將其放置在神經(jīng)上,”他說。“當前袖帶電極所需的微操作可能會損壞最小的神經(jīng)。相比之下,3D 制造的納米夾只需將其推到神經(jīng)上即可植入。這種簡單的植入可能允許進行鎖孔手術(shù)或其他微創(chuàng)手術(shù)”。
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