... 2024-09-02 20:40 .. 研究团队巧妙地开发出一种可植入的导电性3D打印支架。
这一创新设计不仅能够有效填补脊髓损伤后的间隙,还利用导电生物材料模仿脊髓的自然结构,为受损神经元提供了一条再生之路。
更令人振奋的是,该植入物结合了电刺激技术,通过传递电信号,为受损神经元注入了再生的活力。
在电刺激的作用下,受损的轴突得以重新生长,并沿着植入物的支架和通道以正确的方向延伸,实现了神经细胞的再连接与功能恢复。
这种独特的治疗方法,在现有的治疗平台中尚属首创,展现了巨大的应用潜力。
实验室测试结果显示,在电刺激作用一周后,该植入物便成功引导生长在支架上的神经元长出了长长的健康神经突起。
这一发现为脊髓损伤后的修复和恢复过程带来了前所未有的希望,预示着未来在体内实验中,患者也有望实现类似的神经再生与功能恢复。
爱尔兰皇家外科医学院研究团队成功开发出一种可传递电信号的新型3D打印植入物,旨在促进脊髓损伤后的神 .. UfqiNews ↓
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...包括埃隆·马斯克(ElonMusk)旗下Neuralink在内的多家公司均在开发此类脑机接口,而InBrain也是其中的重要参与者之一.
InBrain的联合创始人兼首席执行官卡罗莱纳·阿吉拉尔(CarolinaAguilar)表示:“我们的目标是推出一款能够进行大脑解码和大脑测绘的商业产品,并可用于治疗多种疾病.”
大脑测绘是一项旨在辅助规划脑部手术的技术.
例如,在切除脑肿瘤时,外科医生会在患者的大脑上放置电极,以确定大脑中控制运动和语言功能的位置,从而确保在不影响患者运动或语言能力的情况下安全切除肿瘤.
在最新的一次手术中,InBrain的石墨烯脑机接口设备在患者大脑上成功运行了79分钟.
此前,该患者已接受过脑部肿瘤切除手术,并同意参与实验.
在此期间,研究人员观察到InBrain设备能够以微米级精度区分健康与癌变的脑组织.
曼彻斯特大学是InBrain首次人体试.. 09-30 11:50 ↓ 14
...但目前磁电材料有一个显著缺点:基板脆弱且无法弯曲.
这使其无法用于制造植入物或柔性电视和智能手机屏幕.
此次开发的柔性磁电复合材料能将地球磁场的能量转换成电能,获得的电压(2.2毫伏)足以在个人电脑中传输信息.
研究人员解释说,将磁场转换成电流的效率由磁电效应来表达,为每安培110毫伏,这个值处于陶瓷基磁电复合材料水平.
研究人员未采用易碎的基材,而是选用了聚偏氟乙烯三氟乙烯.
它的特点是压电模量值高,这使其可以用作磁电复合材料的有效压电元件.
这意味着当施加机械压力时,这种材料会获得电压.
此外,它还能使新的磁电复合材料具有生物相容性,因此可用于生产植入物.
俄罗斯莫斯科电子技术学院研发出一种能将地球磁场转换为电流的新型柔性材料,其可以成为计算机和智能植入物的一部分.
相关研究发表在《磁学和磁性材料杂志》上.
磁电材料是一种可以将磁场能量转换为电能(逆效应)的材料,在电场的影.. 08-27 22:20 ↓ 5 ..UfqiNews
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