创建一个生物感应运动接口,用于生物体重建.
Christopher Festin1,2, Joachim Ortmayr1, Udo Maierhofer1,2
1Clinical Laboratory for Bionic Extremity Reconstruction, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Medical University of Vienna, Vienna, Austria.
Nature communications
|June 24, 2024
概括
研究人员为生物手臂创建了一个生物界面,使感官反成为可能. 这种新的方法在老鼠中显示了通过恢复自然感觉来实现直观的神经假体应用的潜力.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 神经科学是一个神经科学.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 恢复生物手臂的感觉是一个重大挑战,因为目前的感觉反方法缺乏自然的直觉性.
- 现有的神经假肢技术难以复制对直观控制至关重要的复杂感官信息.
研究的目的:
- 开发和验证一种用于神经假肢的新型生物感官运动接口.
- 建立双向通信通道,以恢复假肢的触觉和自感反.
主要方法:
- 在老鼠模型中,手术将混合神经转移到骨肌肉中,并与白毛皮肤皮肤移植相结合.
- 形态分析用于重新内核化的评估 (皮肤,机械受体,NMJ,肌肉).
- 逆向标记和电生理学记录以确认感官再内核和 afferent信号传输.
主要成果:
- 证实了皮肤,机械受体,神经肌肉结节和肌肉的成功再生.
- 鉴定出在背部根腺内的特定的感官再内内.
- 在触觉和亲感刺激后记录了可重现的 afferent 信号.
结论:
- 这项研究证明了通过手术创造生物接口来解码运动控制和编码感官反的可行性.
- 这种方法为神经假体中生物通信的临床翻译提供了一个有希望的途径.
- 开发的界面有可能显著提高生物肢体的功能和直观性.
更多相关视频
09:14Surface Electromyographic Biofeedback as a Rehabilitation Tool for Patients with Global Brachial Plexus Injury Receiving Bionic Reconstruction
Published on: September 28, 2019
11.5K
10:35Fabrication of the Composite Regenerative Peripheral Nerve Interface C-RPNI in the Adult Rat
Published on: February 25, 2020
8.2K
