Pirmdiena, 2012. gada 25. marts. Pienāks diena, kad beigsies slimība, un tas viss būs jautājums, vai ievietot mūsu ķermenī mikroshēmu - protams, mikroskopisku mikroshēmu -, kas spēs reģistrēt neironu darbību un atbrīvot zāles smadzenēs. Un patiesībā tā jau ir realitāte.
Tā ir mikroskopiska zonde, elastīga un bioloģiski saderīga, ražota uz polimēra, kas ļauj tai mijiedarboties mikroskopiskos mērogos, kas nekad iepriekš nav sasniegti, turklāt padarot to par mazāk invazīvu sistēmu nekā silikona mikroelektrodiem, ko izmanto neiromedicīnā.
To ir izstrādājusi daudznozaru pētnieku grupa no Zinātniskās pētniecības augstākās padomes (CSIC), Ikerlan Tehnoloģisko pētījumu centra un Saragosas Universitātes Aragonas inženierzinātņu pētniecības institūta.
Attīstība, kas aprakstīta rakstā, kas publicēts žurnālā Lab on a Chip, atspoguļo farmakoloģiskās, ģenētiskās vai elektriskās iejaukšanās progresu neironu aktivitātes izpētē, jo "tā uzlabo miniatūras shēmas un ierīces, kas ražotas uz silīcija substrātiem, vairāk stingrs un ar blakusparādībām. "
Mikroshēma jau ir eksperimentāli pārbaudīta ar žurkām, un pētnieki tagad meklē uzņēmumus, kuri interesējas par viņu patentu, lai ražotu šo tehnoloģiju plašā mērogā.
Lai to izdarītu, viņi ir sākuši izstrādāt lietotāju testu beta fāzes programmu, kas ļauj testēt jaunas ierīces ar mērķi izveidot prototipus, kas orientēti uz biomedicīnisko pielietojumu.
Jaunā ierīce ir ražota uz polimēra SU-8 un spēj integrēt neironu aktivitātes mikroskopiskos ierakstus ar šķidruma kanāliem zāļu lietošanai.
"Tā dizains kontrastē ar silīcija implantu stingrību, kam joprojām ir blakusparādības, kas ir ierobežojis šīs tehnikas pilnīgu paplašināšanu smadzeņu un mašīnas saskarņu veidošanai, " saka Rosa Villa, CSIC pētniece Barselonas mikroelektronika.
Projekta koordinators, Kajal Liset Menéndez de la Prida institūta pētnieks CSIC izceļ tā pielietojumu epilepsijas, parkinsona un Alcheimera slimības noteikšanai. "Šajos gadījumos noteikšanu var veikt tikai ar elektrodiem, kas pacienta smadzenēs ievietoti pushroniski. Tāpēc šim nolūkam izmantotajām tehnoloģijām jābūt pēc iespējas invazīvām un jānodrošina bioloģiski saderīga reakcija, kā arī smadzeņu integritāte. neironu ķēdes, kas atrodas blakus implantam. "
Avots:
Tags:
Diēta-Un-Uzturs Savādāk Jaunumi
Tā ir mikroskopiska zonde, elastīga un bioloģiski saderīga, ražota uz polimēra, kas ļauj tai mijiedarboties mikroskopiskos mērogos, kas nekad iepriekš nav sasniegti, turklāt padarot to par mazāk invazīvu sistēmu nekā silikona mikroelektrodiem, ko izmanto neiromedicīnā.
To ir izstrādājusi daudznozaru pētnieku grupa no Zinātniskās pētniecības augstākās padomes (CSIC), Ikerlan Tehnoloģisko pētījumu centra un Saragosas Universitātes Aragonas inženierzinātņu pētniecības institūta.
Attīstība, kas aprakstīta rakstā, kas publicēts žurnālā Lab on a Chip, atspoguļo farmakoloģiskās, ģenētiskās vai elektriskās iejaukšanās progresu neironu aktivitātes izpētē, jo "tā uzlabo miniatūras shēmas un ierīces, kas ražotas uz silīcija substrātiem, vairāk stingrs un ar blakusparādībām. "
Mikroshēma jau ir eksperimentāli pārbaudīta ar žurkām, un pētnieki tagad meklē uzņēmumus, kuri interesējas par viņu patentu, lai ražotu šo tehnoloģiju plašā mērogā.
Lai to izdarītu, viņi ir sākuši izstrādāt lietotāju testu beta fāzes programmu, kas ļauj testēt jaunas ierīces ar mērķi izveidot prototipus, kas orientēti uz biomedicīnisko pielietojumu.
Jaunā ierīce ir ražota uz polimēra SU-8 un spēj integrēt neironu aktivitātes mikroskopiskos ierakstus ar šķidruma kanāliem zāļu lietošanai.
"Tā dizains kontrastē ar silīcija implantu stingrību, kam joprojām ir blakusparādības, kas ir ierobežojis šīs tehnikas pilnīgu paplašināšanu smadzeņu un mašīnas saskarņu veidošanai, " saka Rosa Villa, CSIC pētniece Barselonas mikroelektronika.
Projekta koordinators, Kajal Liset Menéndez de la Prida institūta pētnieks CSIC izceļ tā pielietojumu epilepsijas, parkinsona un Alcheimera slimības noteikšanai. "Šajos gadījumos noteikšanu var veikt tikai ar elektrodiem, kas pacienta smadzenēs ievietoti pushroniski. Tāpēc šim nolūkam izmantotajām tehnoloģijām jābūt pēc iespējas invazīvām un jānodrošina bioloģiski saderīga reakcija, kā arī smadzeņu integritāte. neironu ķēdes, kas atrodas blakus implantam. "
Avots: