微小的纤维打开了进入大脑的新窗口
研究生Seongjun Park拿着一根这种新的柔性纤维的样品,它的直径比人的头发还小,但是却成功地将光、电和化学的信号组合传进和传出了大脑。 ![]() 第一次,一根单根的还没有人的头发粗的多功能柔性纤维,成功地将光、电和化学的信号组合传进和传出大脑,将一个两年前提出的想法付诸了实践。再进行一些进一步提高其生物相容性的调整的话,这种新的方法可以提供一种显著改善的方式来了解不同脑区的功能及其互联。 这种新纤维是通过材料科学家、化学家、生物学家和其他专家的合作而开发出来的。该结果在《自然*神经科学》杂志的一篇文章中进行了报道,该文章的作者包括麻省理工学院研究生Seongjun Park;材料科学与工程系1942职业发展教授Polina Anikeeva;材料科学与工程,电气工程以及计算机科学系教授Yoel Fink;脑与认知科学系Samuel A. Goldblith职业发展教授Gloria Choi,以及麻省理工学院的其他10个人。 该纤维被设计成模仿大脑组织的柔软性和柔韧性。这就使其有可能在大脑中留下植入物,并使它们在比目前通常使用的硬金属纤维所能做到的更长的时间内保持其功能,从而实现更广泛的数据采集。例如,在小鼠试验中,研究人员能够将病毒载体通过该纤维中的两个流体通道进行注入,这些病毒载体带有被称为视蛋白的遗传物质,其能够使神经元对对光敏感。他们等视蛋白起效之后,通过位于中心的光波导发送一个光脉冲,并利用六个电极确定具体的反应来记录所产生的神经元活动。所有的这些都是通过一根直径只有200微米的柔性纤维来完成的——这相当于人类一根头发的宽度。 神经科学以前的研究工作大都依赖于分立的设备:用针头来注射用于光遗传学的病毒载体,用光纤来进行光传输,以及用电极阵列来记录,这使得复杂度大大增加,从而需要在不同设备之间进行棘手的对准工作。要在实践中正确实现这个对准“有点像碰运气”,Anikeeva说。“我们想,如果我们能用一个设备都完成所有这些工作,那该多好啊。” |