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
Раскрыта главная тайна антарктического льда: ученые узнали, как и кем была взломана природная защита Шестого континента
Похоже, той Антарктиде, которую мы знаем, приходит конец. Впрочем, это не точно...
Древнеримский артефакт переписывает историю Америки: Колумб был не первым?
Почему находка из индейской могилы почти 100 лет вызывает ожесточенные споры среди археологов и историков?...
Тайна гибели сибирского «Титаника»: почему некоторые детали катастрофы 1921 года неизвестны даже сейчас?
Поразительно, но тогда судьи единогласно оправдали капитана парохода. Так кто же тогда был виновником этого страшного происшествия?...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены. Часть 2. Расплата
Как наука отменила срок давности у преступления? И какая тайна осталась не раскрытой?...
Еще раз об убийстве Андрея Боголюбского: что рассказали кости погибшего князя?
Профессор судебной медицины поправил историков и выявил неточности древних летописей...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены
Как новейшие технологии помогли сдвинуть с места нераскрываемое дело...
Главный секрет человеческого дыхания: ученые рассказали, почему мы дышим «вахтовым методом»
Эксперты предупреждают: из-за особенности организма многие люди не смогут попасть в космос. Но решение все-таки есть...
Жители Анд переписали свою ДНК: почему горные индейцы пьют ядовитую воду, но чувствуют себя при этом хорошо?
По словам ученых, эволюция сделала красивый и хитрый ход. И это не иммунитет к токсинам, а нечто другое, более интересное...
43 000 черепков открыли тысячелетние тайны Древнего Египта
Почему глиняная библиотека Атрибиса потрясла весь археологический мир?...
Почему эти меры не спасут Антарктиду: пять проектов по спасению ледников оказались провалом
Эксперт жестко проанализировал самые популярные программы по сохранению льда на Шестом континенте. Увы, они оказались невыполнимой фантастикой, причем опасно...