Populære emner
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Slutt på hjernekirurgi? Injiserbare brikker selvimplanterer for å behandle hjernesykdom på en sikker måte | Neetika Walter, interessant ingeniørkunst
Mikroskopiske trådløse implantater fra MIT kan behandle hjernesykdommer ved selvimplantasjon gjennom en enkel injeksjon.
Hva om hjernekirurgi kunne erstattes av en enkel injeksjon i armen? MIT-forskere kan ha funnet en måte å gjøre det mulig på.
De har laget mikroskopiske, trådløse bioelektroniske enheter som kan injiseres i blodet, reise gjennom det og selvimplantere i bestemte områder av hjernen uten behov for skalpell.
Når de er på plass, kan disse "sirkulasjonskreftene" drives trådløst for å stimulere nevroner elektrisk, potensielt behandle sykdommer som Alzheimers, multippel sklerose eller til og med hjernekreft.
I dyreforsøk navigerte enhetene vellykket gjennom sirkulasjonssystemet og nådde målhjerneområder autonomt, og leverte lokalisert stimulering med mikrometerpresisjon.
Tilnærmingen eliminerer risikoen og kostnadene forbundet med tradisjonelle hjerneimplantatoperasjoner, som kan løpe opp i hundretusenvis av dollar.
Fordi disse ultrasmå enhetene er smeltet sammen med levende biologiske celler før injeksjon, blir de ikke avvist av immunsystemet og kan krysse blod-hjerne-barrieren naturlig, en viktig fordel i forhold til konvensjonelle implantater som krever invasiv tilgang.
Små reisende, stort potensial
For å demonstrere teknologien rettet teamet seg mot hjernebetennelse - en viktig driver for mange nevrologiske lidelser.
De fant ut at deres biohybride enheter kunne levere nevromodulering dypt inne i hjernen mens de etterlot omkringliggende nevroner uskadd.
"Tannemalje har en unik struktur, som gir emaljen sine bemerkelsesverdige egenskaper som beskytter tennene våre gjennom hele livet mot fysiske, kjemiske og termiske fornærmelser," sa Deblina Sarkar, AT&T Career Development Associate Professor ved MIT Media Lab og MIT Center for Neurobiological Engineering, som ledet studien.
"De levende cellene kamuflerer elektronikken slik at de ikke blir angrepet av kroppens immunsystem, og de kan reise sømløst gjennom blodet."
Circulatronics-brikkene er omtrent en milliarddel av lengden på et riskorn og er bygget av organiske halvledende polymerer lagdelt mellom metaller for å danne en heterostruktur.
De produseres på MIT.nano ved hjelp av CMOS-kompatible prosesser, løftes deretter av silisiumskiver og integreres med levende celler.
...

Topp
Rangering
Favoritter

