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MIT: Cientistas do MIT imprimem 3D implantes neurais macios e emborrachados – Últimas Notícias


Cientistas em MIT desenvolveram uma maneira de Impressão 3D macio, flexível implantes neurais eles dizem que podem se ajustar suavemente aos contornos do cérebro e monitorar a atividade por períodos mais longos. Tais eletrônicos flexíveis podem ser alternativas mais flexíveis aos eletrodos existentes baseados em metal, projetados para monitorar a atividade cerebral, disseram os pesquisadores.

Eles também podem ser úteis no cérebro implantes que estimulam as regiões neurais para aliviar os sintomas de epilepsia, doença de Parkinson e depressão grave, de acordo com a pesquisa publicada na revista Nature Communications.

A equipe desenvolveu uma maneira de imprimir sondas neurais em 3D e outros dispositivos eletrônicos tão macios e flexíveis quanto a borracha.

Os dispositivos são feitos de um tipo de polímeroou plástico macio que seja eletricamente condutor.


A equipe transformou essa solução de polímero condutor normalmente líquido em uma substância mais parecida com pasta de dente viscosa – que eles poderiam alimentar através de uma impressora 3D convencional para criar padrões estáveis ​​e eletricamente condutores.

A equipe imprimiu vários dispositivos eletrônicos flexíveis, incluindo um eletrodo pequeno de borracha, que eles implantaram no cérebro de um mouse.

À medida que o mouse se movia livremente em um ambiente controlado, a sonda neural conseguiu captar a atividade de um único neurônio. O monitoramento dessa atividade pode fornecer aos cientistas uma imagem de alta resolução da atividade do cérebro e ajudar na adaptação de terapias e implantes cerebrais de longo prazo para uma variedade de distúrbios neurológicos.

“Esperamos que, demonstrando essa prova de conceito, as pessoas possam usar essa tecnologia para fabricar dispositivos diferentes, rapidamente”, disse Hyunwoo Yuk, estudante de graduação da Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) nos EUA.

“Eles podem mudar o design, executar o código de impressão e gerar um novo design em 30 minutos. Espero que isso otimize o desenvolvimento de interfaces neurais, totalmente feitas de materiais macios”, disse Yuk.



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