ISSN: 2329-9096
ベンジャミン・マイモン、アンソニー・N・ゾルゾス、キャサリン・ソング、リース・ベンデル、ロン・リソ、ヒュー・ハー
ロボット技術の進歩により、上肢および下肢を切断した人に対する義肢の臨床的有効性が大幅に向上しました。しかし、切断者と外部動力義肢との間の生体模倣双方向神経通信を確立するには、依然として大きな課題が残っています。再生末梢神経インターフェースは、外部動力義肢の制御とフィードバックの両方において生体空間分解能を向上させる独自の可能性を秘めているため、従来の神経インターフェース技術に代わる高解像度の代替手段となる可能性があります。ここでは、16~20 個のチャネルを持ち、それぞれ 200 μm x 200 μm の 3 つのアクティブ 3D マイクロチャネル アレイを紹介します。1 つはパッシブ (統合電極なし)、1 つはアクティブ (統合電極あり)、もう 1 つは多孔質コラーゲン スキャフォールドを備えたアクティブです。近位神経断端と遠位神経断端の間にアレイを配置し、ラット (N=4) とフェレット (N=4) の両方で、生体内での脛骨神経再生における有効性を評価します。免疫蛍光法を用いて、すべてのラットにおいてマイクロチャネルを介した感覚神経と運動神経の混合再生が強力であったのに対し、4匹のフェレットのうち2匹では再生が弱かったことを報告しました。これは、種間の再生のばらつきと、マイクロチャネルを介したフェレットの神経再生の改善における軸方向に配向したコラーゲンの利点の欠如を示唆しています。