活體組織中長出電極?或為將來神經系統疾病治療奠定基礎!
【化工儀器網 項目成果】隨著集成電路集成度的提高和超大規模集成電路的發展接近極限,元件尺寸將達到納米級,相當于分子的尺寸,生物電子學由此誕生。而隨著科技的不斷進步,電子信息科學技術和生物科學的結合也更加緊密,生物電子學的研究領域不斷拓寬,展示出廣闊的應用前景。
生物電子學的研究與發展不僅會大大促進其他科的發展,而且生物電子學的研究內容與生命現象密切相關,將電子設備與生物組織聯系起來,對于揭示生命奧秘、了解復雜生物功能以及開發未來的人機界面非常重要。
然而,傳統的生物電子設備由與生命系統根本不兼容的剛性電極組成。靜態固態電子學和動態生物物質之間的差異使得兩者的無縫集成具有挑戰性。為彌合生物和技術之間的差距,
瑞典林雪平大學、隆德大學和哥德堡大學研究人員最新開發了一種在活組織中制造柔軟、無底物、導電材料的方法。研究人員利用人體分子作為觸發器,成功地在活體組織中培育出電極。研究表明,該方法可將導電材料定位到特定的生物亞結構,從而為神經刺激創造合適的界面。從長遠來看,在生物體中制造完全集成的電子電路也是可能的。研究人員稱,與身體物質的接觸會改變凝膠的結構并使其具有導電性,而其在注射前是不導電的。根據組織的不同,還可調整凝膠的成分更改導電過程。
在隆德大學進行的實驗中,研究團隊通過注入以酶作為“組裝分子”的凝膠,已成功地在斑馬魚的大腦、心臟和尾鰭以及藥用水蛭的神經組織周圍形成了電極。這些動物沒有受到注射凝膠的傷害,也沒有受到電極形成的影響。研究人員表示,這種方法可用于靶向特定的生物亞結構,并適用于神經刺激,為神經系統內完全集成的體內制造電子設備鋪平了道路。
相關研究成果Metabolite-induced in vivo fabrication of substrate-free organic bioelectronics于近日發表在國際期刊《科學》(SCIENCE)。
參考來源:科技日報
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