Nowe badanie: materiał z grafenu EGNITE zwiększa wydajność i kompatybilność implantów neurolo-gicznych

Czas czytania: 2 minut
Przez Pedro Martinez
- w
Zaawansowany implant neuralny ulepszony materiałem EGNITE uzyskanym z grafenu.

WarsawNowy materiał o nazwie EGNITE, stworzony na bazie grafenu, obiecuje wprowadzenie udoskonaleń w dziedzinie neuroprotez. Te prace są prowadzone przez Instytut Neuronauk Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie oraz Kataloński Instytut Nanotechnologii (ICN2). EGNITE umożliwia tworzenie mniejszych i bardziej efektywnych elektrod stosowanych w neuroprotezach.

Neuroprotezy pomagają pacjentom z uszkodzeniami nerwów lub amputacjami poprzez połączenie ich systemu nerwowego z urządzeniami mechanicznymi, co pozwala im odzyskać funkcje kończyn. Obecnie neuroprotezy wykorzystują elektrody wykonane z metali takich jak złoto, platyna czy tlenek irydu. Materiały te mają swoje wady, co wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań w celu stworzenia mniejszych i bardziej precyzyjnych elektrod dla lepszej interakcji z nerwami.

Badania przeprowadzone przez INc-UAB oraz ICN2 wykazały, że EGNITE charakteryzuje się lepszą przewodnością. Oto kilka istotnych informacji na temat tego nowego materiału:

  • Możliwość stosowania mniejszych elektrod
  • Selektywne oddziaływanie na nerwy
  • Bezpieczne i biokompatybilne
  • Skuteczne do 60 dni

Podczas testów EGNITE zdołało aktywować określone mięśnie w nerwach kulszowych szczurów przez okres do 60 dni. To osiągnięcie wyróżnia się na tle tradycyjnych elektrod metalowych. Mniejszy potrzebny prąd elektryczny do tej aktywacji wskazuje na większą wydajność protez wykorzystujących EGNITE.

Bruno Rodríguez-Meana, badacz podoktorski w INc-UAB, zaznaczył, że te elektrody wymagają mniejszego prądu do aktywacji mięśni w porównaniu do większych metalowych elektrod. Badania EGNITE wykazały, że nie powoduje ono istotnych zmian ani wzrostu stanu zapalnego, co potwierdza jego bezpieczeństwo dla organizmu. Elektrody te mogą wchodzić w interakcje z mniejszą liczbą włókien nerwowych, co poprawia działanie neuroprotez.

Profesor Xavier Navarro, kierujący badaniami, podkreślił, że istotne jest, aby materiał dobrze współpracował z organizmem, co zapewni jego długotrwałe funkcjonowanie. To kluczowe dla sukcesu urządzeń wspomagających układ nerwowy na dłuższą metę. Nowy materiał może znacznie poprawić życie pacjentów, wspierając ich zdolności i jakość życia.

W badaniu zbadano, czy EGNITE może pomóc w stymulowaniu i monitorowaniu nerwów obwodowych. Wyniki sugerują, że EGNITE może mieć duże znaczenie dla medycyny bioelektronicznej. Kolejne kroki obejmują udoskonalenie technologii EGNITE oraz jej zastosowanie w wczesnych testach dotyczących systemów stymulacji nerwu błędnego lub rdzenia kręgowego.

Zespół Jose Garrido z ICN2 przyczynił się do powstania EGNITE oraz interfejsów neuronalnych zastosowanych w badaniu. Współpraca pomiędzy INc-UAB a ICN2 pokazuje, jak wspólne działania mogą prowadzić do znaczących postępów w technologii medycznej.

Badania wskazują, że EGNITE może znacznie poprawić funkcjonowanie neuroprotez. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości elektryczne, rozwijanie tej technologii jest niezwykle istotne. Przyszłość wygląda obiecująco dla pacjentów korzystających z neuroprotez, ponieważ ta technologia może zwiększyć ich jakość życia poprzez przywracanie niektórych utraconych funkcji.

EGNITE wykazuje obiecujące rezultaty, a naukowcy pracują nad jego zastosowaniem w leczeniu medycznym. Może to zmienić sposób, w jaki tworzone i używane są neuroprotezy, oferując pacjentom lepsze i bezpieczniejsze opcje.

Badanie jest publikowane tutaj:

http://dx.doi.org/10.1002/advs.202308689

i jego oficjalne cytowanie - w tym autorzy i czasopismo - to

Bruno Rodríguez‐Meana, Jaume del Valle, Damià Viana, Steven T. Walston, Nicola Ria, Eduard Masvidal‐Codina, Jose A. Garrido, Xavier Navarro. Engineered Graphene Material Improves the Performance of Intraneural Peripheral Nerve Electrodes. Advanced Science, 2024; DOI: 10.1002/advs.202308689
Nauka: Najnowsze wiadomości
Czytaj dalej:

Udostępnij ten artykuł

Komentarze (0)

Opublikuj komentarz