由Tae-Woo Lee教授(韓國(guó)首爾國(guó)立大學(xué)材料科學(xué)與工程系)和Zhenan Bao教授(美國(guó)斯坦福大學(xué)化學(xué)工程系)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際研究團(tuán)隊(duì)成功恢復(fù)肌肉運(yùn)動(dòng)在通過有機(jī)人工神經(jīng)癱瘓的小鼠模型中。結(jié)果發(fā)表在《自然生物醫(yī)學(xué)工程》上。
神經(jīng)是生命活動(dòng)所必需的,對(duì)生活質(zhì)量有重大影響,容易受到身體損傷、遺傳原因、繼發(fā)性并發(fā)癥和衰老等各種原因的損害。此外,一旦神經(jīng)受損,它們就難以重建,并且由于生物信號(hào)傳導(dǎo)不良,它們的部分或全部身體功能將永久喪失。
在神經(jīng)損傷患者的各種康復(fù)方法中,目前在臨床實(shí)踐中積極使用的功能性電刺激 (FES) 使用計(jì)算機(jī)控制的信號(hào)。通過這種設(shè)置,對(duì)神經(jīng)病變患者不再可任意控制的肌肉施加電刺激以誘導(dǎo)肌肉收縮,即使它們被限制在特定的空間中,也會(huì)導(dǎo)致生物體內(nèi)的功能有用的運(yùn)動(dòng)。然而,這種傳統(tǒng)方法存在局限性,不適合在患者日常生活中長(zhǎng)期使用,因?yàn)樗鼈兩婕皬?fù)雜的數(shù)字電路和計(jì)算機(jī)進(jìn)行信號(hào)處理以刺激肌肉,在此過程中消耗大量能量且生物相容性差。
為了解決這個(gè)問題,研究小組成功地僅使用人工神經(jīng)控制小鼠的腿部運(yùn)動(dòng),而無(wú)需使用復(fù)雜而笨重的外部計(jì)算機(jī),使用可拉伸、低功率的有機(jī)納米線神經(jīng)形態(tài)裝置,模擬生物神經(jīng)纖維的結(jié)構(gòu)和功能??衫斓娜嗽焐窠?jīng)由一個(gè)模擬本體感受器的應(yīng)變傳感器、一個(gè)模擬生物突觸的有機(jī)人工突觸和一個(gè)用于將信號(hào)傳輸?shù)酵炔考∪獾乃z電極組成。
研究人員以類似于生物神經(jīng)的原理,根據(jù)傳遞到人工突觸的動(dòng)作電位的發(fā)射頻率,調(diào)整小鼠腿的運(yùn)動(dòng)和肌肉的收縮力,使人工突觸實(shí)現(xiàn)更順暢、更自然腿部動(dòng)作比通常的 FES。
此外,人工本體感受器檢測(cè)鼠標(biāo)的腿部運(yùn)動(dòng),并實(shí)時(shí)反饋給人工突觸,防止腿部運(yùn)動(dòng)過度導(dǎo)致肌肉損傷。
研究人員成功地讓一只癱瘓的老鼠踢球或在跑步機(jī)上行走和奔跑。此外,研究小組通過從運(yùn)動(dòng)動(dòng)物的運(yùn)動(dòng)皮層采集預(yù)先記錄的信號(hào)并通過人工突觸移動(dòng)小鼠的腿,展示了人造神經(jīng)在未來對(duì)自主運(yùn)動(dòng)的適用性。
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