Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Наука

Отдельную живую клетку подключили к пластиковым электродам

Исследователи из Линчепингского университета (Швеция) добились закрепления проводящего пластика на мембранах отдельных живых клеток. Опубликованное в Science Advances исследование закладывает основу для будущего высокоточного лечения неврологических заболеваний. «Можно воздействовать на отдельные клетки и изучить, как это влияет на их способность оставаться здоровыми и функциональными», — говорит Киара Мусумечи, исследователь из Лаборатории органической электроники Линчепингского университета. Мозг управляется электрическими сигналами, которые превращаются в химические вещества в процессе взаимодействия между клетками. Различные части мозга можно стимулировать с помощью электричества извне. Однако используемые методы часто неточны и воздействуют лишь на большие участки мозга. В некоторых случаях для этого требуются металлические электроды, что может привести к повреждению ткани мозга, воспалению или образованию рубцов. Одним из решений для более избирательного лечения могут стать прово

Исследователи из Линчепингского университета (Швеция) добились закрепления проводящего пластика на мембранах отдельных живых клеток. Опубликованное в Science Advances исследование закладывает основу для будущего высокоточного лечения неврологических заболеваний.

«Можно воздействовать на отдельные клетки и изучить, как это влияет на их способность оставаться здоровыми и функциональными», — говорит Киара Мусумечи, исследователь из Лаборатории органической электроники Линчепингского университета.

Мозг управляется электрическими сигналами, которые превращаются в химические вещества в процессе взаимодействия между клетками. Различные части мозга можно стимулировать с помощью электричества извне. Однако используемые методы часто неточны и воздействуют лишь на большие участки мозга. В некоторых случаях для этого требуются металлические электроды, что может привести к повреждению ткани мозга, воспалению или образованию рубцов. Одним из решений для более избирательного лечения могут стать проводящие полимеры.

«Цель — объединить биологические системы с электродами, специально используя органические проводящие полимеры. Поскольку полимеры мягкие и гибкие, они могут проводить как электричество, так и ионы», — говорит Мусумечи.

Предыдущие попытки закрепить органическую электронику на поверхности клеток проводились с генетически модифицированными клетками, у которых более восприимчивые мембраны. В новом исследовании ученым впервые удалось этого добиться без использования ГМ-клеток, при этом другие функции клетки остались не затронуты.

Сначала для создания точки крепления в мембране клетки применяли якорное вещество. На конце его молекулы находится структура, к которой может присоединяться полимерный электрод.

Биоинженеры разработали «умные клетки» для быстрого реагирования на болезни

Биоинженеры создали новый способ 3D-печати живых тканей тела