Разработан действенный метод восстановления разорванных нервов (3 фото)

Нейроинженер Джейкоб Робинсон вместе со своей командой разработал первый магнитоэлектрический материал, который может стимулировать нервную ткань к восстановлению менее инвазивным способом, чем существующие методы лечения. Это также позволяет нервным сигналам снова проходить, несмотря на разрыв связи.

Новый материал представляет собой пьезоэлектрический слой титаната циркония свинца, который зажат между двумя слоями металлических стеклянных сплавов, способных быстро намагничиваться и размагничиваться. С помощью этой технологии магнитные поля можно преобразовывать в электрические в 120 раз быстрее, чем с применением других аналогичных методов.

В ходе теста материал был использован для точной дистанционной стимуляции нейронов и для устранения разрыва седалищного нерва у крысы. Спустя некоторое время, ей вернулась полная подвижность конечности. Этот материал явно предвещает будущее, в котором инъекции смогут точно стимулировать повреждённые нервы, чтобы восстановить движение и функции.
Помимо биомедицинского применения, исследователи предполагают, что этот магнитоэлектрический материал потенциально может применяться в вычислительной технике, электронике и других сферах.