导读 截肢或严重的神经损伤后,患者或多或少会失去肢体移动和感觉的能力,这限制了他们日常生活的自主性。目前,唯一能够恢复失去功能的方法就是...
截肢或严重的神经损伤后,患者或多或少会失去肢体移动和感觉的能力,这限制了他们日常生活的自主性。目前,唯一能够恢复失去功能的方法就是神经假体:能够刺激神经以引起特定感觉的电极,以及记录运动信号,一旦解码,就可以发送到仿生假肢。
在神经假体的设计中,电极必须足够小,以便具有选择性,并且仅与神经中较少数量的轴突进行电相互作用。因此,尽管它们通常由金、铂或氧化铱等金属制成,但有必要找到具有增强导电能力的其他材料,以便创建更小的电极触点。
这就是石墨烯及其衍生物发挥作用的地方;它们优异的电性能使得新一代微电极的开发成为可能。
由UAB神经科学研究所(INc-UAB)协调的研究研究了一种由石墨烯衍生的新材料EGNITE刺激和记录周围神经的能力。此外,其生物相容性已得到验证,这对于长期保持界面功能至关重要。
该研究结果发表在《先进科学》杂志上。
这项研究是在 INc-UAB 的神经可塑性和再生小组进行的,由 UAB 细胞生物学、生理学和免疫学系的 Xavier Navarro 教授领导,与加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所 (ICN2) 的 Jose Garrido 研究小组合作,负责开发 EGNITE 和神经接口。
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