Революционный имплантат вернул парализованным крысам способность двигаться

Швейцарские ученые создали мягкий нейронный имплантат, который воздействует непосредственно на спинной или головной мозг, не вызывая при этом повреждений или воспаления. Данные разработки, успешно испытанной на животных, представлены в журнале Science.
Революционный имплантат вернул парализованным крысам [способность двигаться]
Эластичный имплантат, позволивший парализованным крысам вновь научиться ходить. Фотография предоставлена Федеральной политехнической школой Лозанны. /
1 минута

Швейцарские ученые создали мягкий нейронный имплантат, который воздействует непосредственно на спинной мозг, не вызывая при этом повреждений или воспаления. Данные разработки, успешно испытанной на животных, представлены в журнале Science.

Миниатюрное устройство, разработанное в Федеральной политехнической школе Лозанны, имитирует свойства живых тканей и может как проводить электрические импульсы, так и выделять лекарственные вещества. Риск отторжения или повреждения спинного мозга при использовании такого имплантата минимален, в отличие от неупругих нейропротезов, которые при движении или растяжении нервных тканей повреждают их, вызывая их рубцевание и воспаление.

Подложка имплантата покрыта электрическими схемами из золота; электроды изготовлены из инновационного композитного материала, содержащего микрогранулы кремния и платины. Их можно потянуть в любом направлении, при этом они сохраняют оптимальную электропроводность. Также через специальный микроканал производится доставка необходимых лекарственных препаратов (нейромедиаторов), которые позволят восстановить функции поврежденной нервной ткани.  

Гибкий и эластичный имплантат устанавливается под твердой мозговой оболочкой, непосредственно на нервную ткань спинного мозга. Как показали эксперименты на парализованных крысах, разработанный электронный импантат не вызывает у них воспаления или отторжения даже спустя два месяца применения, за которые другие нейропротезы вызвали бы значительное повреждение нервной ткани.

Устройство уже доказало свою биологическую совместимость и позволило парализованным животным восстановить способность к самостоятельному хождению спустя несколько недель тренировок. «Полученные результаты открывают новые терапевтические возможности для пациентов с неврологическими травами или расстройствами, в том числе в результате травм спинного мозга», – объяснила один из авторов исследования Стефани Лакур (Stephanie Lacour). 

5 признаков меланомы: зачем зимой проверять родинки Здоровье 5 признаков меланомы: зачем зимой проверять родинки
Для тех, кто часть зимы проводит на морях или только что вернулся из отпуска, этот текст может оказаться весьма кстати