
治疗神经损伤创新方法问世 磁性纳米粒子创建三维“迷你大脑”
神经元因退行性疾病或创伤而受损后,几乎没有自我修复的能力。因此,恢复神经网络及其正常功能是组织工程领域的一项重大挑战。以色列巴伊兰大学工程学院研究团队利用纳米技术和磁操作克服了这一挑战,创造出可修复受损神经细胞的纳米磁铁,这是创建神经网络的最具创新性的方法之一。研究发表在近日的《先进功能材料》杂志上。
神经元因退行性疾病或创伤而受损后,几乎没有自我修复的能力。因此,恢复神经网络及其正常功能是组织工程领域的一项重大挑战。以色列巴伊兰大学工程学院研究团队利用纳米技术和磁操作克服了这一挑战,创造出可修复受损神经细胞的纳米磁铁,这是创建神经网络的最具创新性的方法之一。研究发表在近日的《先进功能材料》杂志上。
清华研究团队开发了一种可无线操控的、基于微型薄膜光电器件光-电-化学一体化多功能探针,实现对动物深层脑区的光遗传刺激和电化学检测。该研究成果能够实现神经系统与接口设备之间的双向信息交互,为深入研究神经环路作用机制、破解神经疾病的发病机制等提供了有效的技术手段。