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¿Fin de la cirugía cerebral? Chips inyectables autoimplantados para tratar enfermedades cerebrales de forma segura | Neetika Walter, Ingeniería interesante
Los implantes inalámbricos microscópicos del MIT podrían tratar enfermedades cerebrales autoimplantándose a través de una simple inyección.
¿Qué pasaría si la cirugía cerebral pudiera ser reemplazada por una simple inyección en el brazo? Los investigadores del MIT pueden haber encontrado una manera de hacerlo posible.
Han creado dispositivos bioelectrónicos microscópicos e inalámbricos que pueden inyectarse en el torrente sanguíneo, viajar a través de él y autoimplantarse en regiones específicas del cerebro sin necesidad de un bisturí.
Una vez en su lugar, estos "circulatrónicos" pueden alimentarse de forma inalámbrica para estimular eléctricamente las neuronas, tratando potencialmente enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple o incluso el cáncer cerebral.
En ensayos con animales, los dispositivos navegaron con éxito a través del sistema circulatorio y alcanzaron las regiones cerebrales objetivo de forma autónoma, brindando estimulación localizada con precisión micrométrica.
El enfoque elimina los riesgos y costos asociados con las cirugías tradicionales de implantes cerebrales, que pueden ascender a cientos de miles de dólares.
Debido a que estos dispositivos ultrapequeños se fusionan con células biológicas vivas antes de la inyección, no son rechazados por el sistema inmunológico y pueden cruzar la barrera hematoencefálica de forma natural, una ventaja clave sobre los implantes convencionales que requieren acceso invasivo.
Pequeños viajeros, enorme potencial
Para demostrar la tecnología, el equipo se centró en la inflamación cerebral, un importante impulsor de muchos trastornos neurológicos.
Descubrieron que sus dispositivos biohíbridos podían administrar neuromodulación en el interior del cerebro mientras dejaban ilesas a las neuronas circundantes.
"El esmalte dental tiene una estructura única, que le da al esmalte sus notables propiedades que protegen nuestros dientes durante toda la vida contra las agresiones físicas, químicas y térmicas", dijo Deblina Sarkar, profesora asociada de desarrollo profesional de AT&T en el MIT Media Lab y el Centro de Ingeniería Neurobiológica del MIT, quien dirigió el estudio.
"Las células vivas camuflan la electrónica para que no sean atacadas por el sistema inmunológico del cuerpo y puedan viajar sin problemas a través del torrente sanguíneo".
Los chips circulatrónicos tienen aproximadamente una milmillonésima parte de la longitud de un grano de arroz y están construidos a partir de polímeros semiconductores orgánicos en capas entre metales para formar una heteroestructura.
Se fabrican en MIT.nano utilizando procesos compatibles con CMOS, luego se extraen de obleas de silicio y se integran con células vivas.
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