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implantes condutores impressos em 3d ajudam a reparar danos na medula espinhal

2024-09-03

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diagrama de pesquisa. fonte da imagem: "materiais de hoje"

repórter do diário de ciência e tecnologia zhang mengran

uma equipe de pesquisa do royal college of surgeons da irlanda desenvolveu com sucesso um novo implante impresso em 3d que pode transmitir sinais elétricos e foi projetado para promover o reparo de células nervosas após lesão na medula espinhal. os resultados da pesquisa foram publicados na nova edição da materials today.

a lesão medular é uma doença extremamente devastadora que muitas vezes resulta em pacientes que enfrentam consequências graves, como paralisia. após a ocorrência de uma lesão, as projeções axonais das células nervosas são cortadas, desencadeando o processo de "morte" do nervo a partir do local da lesão. ao mesmo tempo, as lesões ou lacunas formadas na ferida tornam-se uma barreira natural que dificulta a regeneração das células nervosas, sendo este processo crucial para a recuperação das funções danificadas.

para resolver este problema médico, a equipe de pesquisa desenvolveu inteligentemente uma estrutura condutora implantável impressa em 3d. este design inovador não só preenche eficazmente a lacuna após a lesão da medula espinal, mas também utiliza biomateriais condutores para imitar a estrutura natural da medula espinal, proporcionando um “caminho para a regeneração” dos neurónios danificados.

o que é ainda mais emocionante é que o implante combina tecnologia de estimulação elétrica para injetar vitalidade regenerativa em neurônios danificados, transmitindo sinais elétricos. sob a ação da estimulação elétrica, os axônios danificados podem crescer novamente e se estender na direção correta ao longo dos andaimes e canais do implante, conseguindo a reconexão e a recuperação funcional das células nervosas. este método de tratamento exclusivo é o primeiro desse tipo entre as plataformas de tratamento existentes e apresenta grande potencial de aplicação.

testes de laboratório mostraram que o implante guiou com sucesso os neurônios que cresciam na estrutura para desenvolverem neurites longas e saudáveis ​​após uma semana de estimulação elétrica. esta descoberta traz uma esperança sem precedentes ao processo de reparação e recuperação após lesão medular, indicando que se espera que os pacientes alcancem regeneração nervosa e recuperação funcional semelhantes em futuras experiências in vivo.

(fonte: diário de ciência e tecnologia)

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