Микроробот из Кореи может подключаться напрямую к мозгу: Матрица близко!
Команда южнокорейских исследователей разработала микроробота, который способен соединяться с нейронными сетями гиппокампа и передавать электрические сигналы через аксоны.
Кроме того робот может формировать новые нейронные сети и исследователи уже доказали, что это возможно при использовании микророботов в искусственных условиях с применением живых тканей мышей. Применение новой технологии не ограничено только клеточной терапией и регенеративной медициной, она имеет потенциал для более широкого спектра применений.
В последнее время, разработаны многие технологии точной и минимально инвазивной доставки клеток для наращивания поврежденных нейронов. Одна из новых технологий, использующих микроскопических роботов, доказала свою эффективность на практике при исследовании Института науки и технологий Тэгу Кёнбук.
Для работы с микророботами, команда исследователей использовала образцы живых тканей из мозга лабораторных мышей. Сначала, они присоединили наночастицы оксида железа к главным нервным клеткам гиппокампа, чтобы создать "магнитного нейробота" сферической формы. Все микророботы контролировались внешними магнитными полями, и тесты на биосовместимость показали, что магнетизм не влияет на рост нервных клеток.
Размещение микророботов в тканях гиппокампа мыши показало, что клетки микроробота и клетки тканей гиппокампа могут структурно соединяться посредством аксонов. Для стимуляции нервных клеток исследователи использовали микроэлектроды, в результате чего было подтверждено, что они проявляют типичные электрофизиологические характеристики.
Электрические сигналы проникали через робота и соединенные с ним нервные клетки внутрь тканей гиппокампа. Таким образом, с использованием этой технологии была доказана способность клеток микроробота формировать нейронные сети с тканями мозга.
Эти результаты означают, что микроробот обладает потенциалом стать транспортом для доставки нервных клеток, что может помочь создать искусственные нейронные сети.
Кроме того робот может формировать новые нейронные сети и исследователи уже доказали, что это возможно при использовании микророботов в искусственных условиях с применением живых тканей мышей. Применение новой технологии не ограничено только клеточной терапией и регенеративной медициной, она имеет потенциал для более широкого спектра применений.
В последнее время, разработаны многие технологии точной и минимально инвазивной доставки клеток для наращивания поврежденных нейронов. Одна из новых технологий, использующих микроскопических роботов, доказала свою эффективность на практике при исследовании Института науки и технологий Тэгу Кёнбук.
Для работы с микророботами, команда исследователей использовала образцы живых тканей из мозга лабораторных мышей. Сначала, они присоединили наночастицы оксида железа к главным нервным клеткам гиппокампа, чтобы создать "магнитного нейробота" сферической формы. Все микророботы контролировались внешними магнитными полями, и тесты на биосовместимость показали, что магнетизм не влияет на рост нервных клеток.
Размещение микророботов в тканях гиппокампа мыши показало, что клетки микроробота и клетки тканей гиппокампа могут структурно соединяться посредством аксонов. Для стимуляции нервных клеток исследователи использовали микроэлектроды, в результате чего было подтверждено, что они проявляют типичные электрофизиологические характеристики.
Электрические сигналы проникали через робота и соединенные с ним нервные клетки внутрь тканей гиппокампа. Таким образом, с использованием этой технологии была доказана способность клеток микроробота формировать нейронные сети с тканями мозга.
Эти результаты означают, что микроробот обладает потенциалом стать транспортом для доставки нервных клеток, что может помочь создать искусственные нейронные сети.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Как на ладони: Обнаружен морской гигант, который виден из космоса
Мегакоралл у Соломоновых островов оказался самым крупным животным Земли....
Спасти планету сможет… африканский червь
В Кении найдено насекомое с удивительными способностями....
«Орешник», «Бук» и «Тополь»: искусный нейминг от российских военных конструкторов
Наука как сбить Запад с толку....
Главная тайна Седьмой планеты разгадана через 38 лет
Уран оказался не таким уж странным, как думали ученые....
80 000 лет жизни: какие тайны скрывает самое древнее и большое существо на планете?
Залог невероятного долголетия и удивительного выживания обнаружили учёные....
Раскрыт секрет идеального женского тела?
Оказывается, дело вовсе не в соотношении талии и бедер....
Ученые раскрыли тайну сигнала, после которого началось самое мощное извержение в истории
Разгадка оказалась потрясающей во всех смыслах....
Саблезубый котёнок томился во льдах Якутии 35 тысяч лет
Благодаря находке стало известно, что сородичи пушистика обитали в столь холодных местах....
Ученая вылечила свой рак вирусами собственного производства
Если человек хочет жить — медицина бессильна....
Эти «красные монстры» вообще не должны существовать
Что узнали астрономы о трех невозможно огромных галактиках....
Почти бессмертные существа помогут человечеству покорить глубокий космос
Ученым, наконец, удалось «взломать» код поразительной живучести тихоходок....
Разгадано учеными: почему города разрушают сердце и разум
Причины, которые нашли исследователи, вас удивят....
Ещё один одинокий: в Балтийском море обнаружен дельфин, который может говорить только сам с собой
Совсем как старый вдовец, которого давно не навещали близкие....
Турбулентность отменяется! А пилоты-люди вообще будут не нужны
Искусственный интеллект может в корне изменить авиацию....
Надеялись на Беса: древние египтянки при беременности хлебали галлюциногенные смеси
Думали, что божок с двусмысленным для нас именем убережёт....
Большой мозг — не значит самый умный
Последнее исследование собак показало парадоксальные результаты....