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
Откуда взялись артефакты из будущего в 4350-летней гробнице «хранителя тайн» фараона?
Ученые рассказали, кто наведывался в усыпальницу царского советника спустя века после похорон...
Кальмары захватывают океан: и ученые до последнего момента не знали, почему так происходит
Так что же стоит за стремительным наступлением этих щупальцевых...
Самое секретное оружие: почему Сталин все-таки не применил его
Вместо этого советский лидер показал высший класс дипломатической игры, заставив Черчилля взять за горло Гитлера в буквальном смысле...
Пробуждение спящего гиганта: почему в Сибири могут начаться безудержные выбросы метана
Поразительно, но Енисей оказался границей, по сторонам которой развиваются два совершенно климатических сценария. Но итог у них один...
Что разбудило российский вулкан на Камчатке, спавший 475 лет?
Ученые рассчитали два сценария, но в итоге выяснилось: сработал совсем не тот фактор, что считалось в начале...
Четыре цвета Белого моря: ученые рассказали, как действует уникальный феномен Русского Севера
Все дело в четырех природных процессах, которые порой так переплетаются друг с другом, что кажется, тут действует аномалия...
Таинственные краски: зачем древние египтяне рисовали очень странными веществами?
Похоже, что для художников из долины Нила это были не просто изображения, а нечто гораздо большее...
Характер человек зависит от генов: ученые открыли сотни участков ДНК, программирующих наше поведение
Получается, что наша судьба предопределена? В какой-то степени да, но дьявол, как всегда, скрывается в деталях...
Грибники — это скрытые игроманы? Почему мнения специалистов разделились?
И надо ли опасаться за свое психическое здоровье любителям тихой охоты...
NASA обнаружило на Марсе странные ямы: ученые теряются в догадках, как они образовались
За 14 лет на Красной планете Curiosity видел много интересного, но этот случай, похоже, самый загадочный...
Копал бомбоубежище для семьи, а нашел древние артефакты и сокровища
Эксперты считают, что найденные предметы имеют связь с Эблой, одним из крупнейших мегаполисов бронзового века...