中科院深圳先进院/东华大学合作,Nature!

研之成理 2025-09-27 13:39
文章摘要
本研究开发了一种受蚯蚓启发的可移动软性纤维传感器NeuroWorm,旨在解决传统植入式电极因机械性能不匹配和无法动态调整位置而导致的组织损伤和信号监测局限问题。该设备集成了超过60个电极通道,具备94%的拉伸率和长期稳定性,能在磁场控制下于脑组织或肌肉中主动移动,实现多靶点生物电和机械信号同步监测。实验表明,NeuroWorm在大鼠体内稳定工作43周以上,引起的组织纤维化和免疫反应极小。结论指出,该技术推动了生物电子学从固定探头向智能动态设备的转变,未来需优化磁控策略以提升导航精度,为神经系统疾病诊疗提供新平台。
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