{"id":33208,"date":"2022-08-31T20:34:08","date_gmt":"2022-09-01T01:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/cientifico-presenta-un-dispositivo-impreso-en-3d-para-excitar-los-nervios\/"},"modified":"2022-08-31T20:34:08","modified_gmt":"2022-09-01T01:34:08","slug":"cientifico-presenta-un-dispositivo-impreso-en-3d-para-excitar-los-nervios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/cientifico-presenta-un-dispositivo-impreso-en-3d-para-excitar-los-nervios\/","title":{"rendered":"Cient\u00edfico presenta un dispositivo impreso en 3D para excitar los nervios"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Shutterstock <\/p>\n<p>Se implant\u00f3 un peque\u00f1o electrodo de pel\u00edcula delgada con una carcasa impresa en 3D en el sistema nervioso perif\u00e9rico de p\u00e1jaros cantores, donde grab\u00f3 con \u00e9xito impulsos el\u00e9ctricos que impulsan las vocalizaciones. <\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se considera un avance en el campo emergente de la medicina bioelectr\u00f3nica y eventualmente podr\u00eda conducir a un nuevo tratamiento para enfermedades como el s\u00edndrome del intestino inflamatorio, la artritis reumatoide y la diabetes, dijo Tim Gardner, neurocient\u00edfico de la Universidad de Oregon&#8217;s Phil y Penny Knight Campus para Acelerar el Impacto Cient\u00edfico.<\/p>\n<p>Gardner fue el investigador principal del proyecto detallado el 21 de agosto en la revista Nature Communications.<\/p>\n<p>Su equipo de investigaci\u00f3n desarroll\u00f3 el dispositivo, llamado nanoclip, que tiene aproximadamente el di\u00e1metro de un cabello humano. Es el primer electrodo de manguito para registrar o estimular los nervios perif\u00e9ricos fabricado en una escala compatible con los nervios m\u00e1s peque\u00f1os del cuerpo. La investigaci\u00f3n se realiz\u00f3 en su antiguo laboratorio en la Universidad de Boston y est\u00e1 avanzando a\u00fan m\u00e1s en su laboratorio del campus de Knight.<\/p>\n<p>\u00abCreo que muchos dispositivos futuros involucrar\u00e1n una combinaci\u00f3n de microfabricaci\u00f3n de pel\u00edcula delgada utilizando procesos est\u00e1ndar de sala limpia e impresi\u00f3n 3D en una escala de micrones\u00bb, dijo Gardner, quien se uni\u00f3 a la UO en junio de 2019. \u00abEsto se aplica a los implantes biom\u00e9dicos, as\u00ed como a los dispositivos para la f\u00edsica experimental y otros campos\u00bb.<\/p>\n<p>El nanoclip puede decodificar y modular las se\u00f1ales el\u00e9ctricas que viajan en el sistema nervioso perif\u00e9rico, que contiene nervios y c\u00e9lulas neuronales fuera del cerebro y la m\u00e9dula espinal que controlan los \u00f3rganos terminales. La medicina bioel\u00e9ctrica, dijo Gardner, busca modular estas se\u00f1ales para tratar problemas cr\u00f3nicos como el asma, el control de la vejiga, la hipertensi\u00f3n, el s\u00edndrome de ovario poliqu\u00edstico o incluso la respuesta inflamatoria da\u00f1ina en algunos casos de COVID-19.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de Al lograr grabaciones estables y con una alta relaci\u00f3n se\u00f1al-ruido de las se\u00f1ales nerviosas durante las vocalizaciones en pinzones cebra machos adultos, el dispositivo permiti\u00f3 a los investigadores controlar con precisi\u00f3n la salida del nervio. Pudieron evocar distintas vocalizaciones para diferentes patrones espaciales de activaci\u00f3n en seis contactos el\u00e9ctricos dentro del nanoclip.<\/p>\n<p>Tal control espaciotemporal puede ser \u00fatil para futuros implantes biom\u00e9dicos que buscan no solo activar un nervio sino hacerlo con selectividad espacial para estructuras espec\u00edficas dentro de los nervios que tienen diferentes funciones en el \u00f3rgano terminal.<\/p>\n<p>Una caracter\u00edstica clave del dispositivo, dijo Gardner, es la facilidad del implante quir\u00fargico, que sigue siendo un tema pendiente importante en los futuros medicamentos bioel\u00e9ctricos. .<\/p>\n<p>\u00abImag\u00ednese que tiene que manipular un nervio peque\u00f1o y colocarle un dispositivo usando f\u00f3rceps para abrir un electrodo de manguito y colocarlo en el nervio\u00bb, dijo. \u00abLa micromanipulaci\u00f3n requerida con los electrodos de manguito actuales puede da\u00f1ar los nervios m\u00e1s peque\u00f1os. Por el contrario, el nanoclip fabricado en 3D se puede implantar simplemente empuj\u00e1ndolo sobre el nervio. Esta facilidad de implante puede permitir una cirug\u00eda de ojo de cerradura u otra cirug\u00eda m\u00ednimamente invasiva .\u00bb<\/p>\n<p>Los nanoclips se produjeron con una impresora 3D dise\u00f1ada por el equipo de investigaci\u00f3n. La impresora, dijo Gardner, puede fabricar los dispositivos hasta 20 veces m\u00e1s r\u00e1pido que las impresoras disponibles en el mercado que funcionan con una resoluci\u00f3n similar.<\/p>\n<p>Si bien los dispositivos descritos en el documento utilizan una qu\u00edmica fotorresistente patentada no aprobada para uso humano , los electrodos de nanoclip actuales fabricados en el laboratorio utilizan un enfoque estrechamente relacionado con los materiales de implantes dentales existentes, lo que sugiere un posible camino hacia el futuro uso humano.<\/p>\n<p>Si bien hay grupos de investigaci\u00f3n que ahora prueban terapias nerviosas en humanos, incluido Galvani Bioelectronics , una divisi\u00f3n de GlaxoSmithKline que financi\u00f3 parcialmente esta investigaci\u00f3n, los coautores del estudio escribieron en su conclusi\u00f3n que \u00abla ciencia b\u00e1sica de la se\u00f1alizaci\u00f3n nerviosa en relaci\u00f3n con la funci\u00f3n fisiol\u00f3gica debe expandirse\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abEste estudio es realmente una prueba temprana para nuevos m\u00e9todos de fabricaci\u00f3n centrados en estructuras submilim\u00e9tricas\u00bb, dijo Gardner. \u00abUn enfoque del trabajo en mi laboratorio en el Knight Campus es refinar los m\u00e9todos para integrar la fabricaci\u00f3n de pel\u00edculas delgadas y la impresi\u00f3n 3D con resoluci\u00f3n de micras y usar estas herramientas para crear nuevos tipos de dispositivos\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Uso de luz en lugar de electricidad en implantes cocleares <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Timothy M. Otchy et al. Interfaces imprimibles a microescala para mapeo de nervios perif\u00e9ricos a largo plazo y control de precisi\u00f3n, Nature Communications (2020). DOI: 10.1038\/s41467-020-18032-4 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Oreg\u00f3n <strong>Cita<\/strong>: Cient\u00edfico presenta un dispositivo impreso en 3D para excitar los nervios (2020, 28 de agosto) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-08-scientist-unveils-d-device-nerves.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Shutterstock Se implant\u00f3 un peque\u00f1o electrodo de pel\u00edcula delgada con una carcasa impresa en 3D en el sistema nervioso perif\u00e9rico de p\u00e1jaros cantores, donde grab\u00f3 con \u00e9xito impulsos el\u00e9ctricos que impulsan las vocalizaciones. 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