Встань и иди

Встань и иди
фото показано с polit.ru

2016-11-11 10:18

Швейцарские ученые смогли вернуть способность ходить обезьянам с повреждениями спинного мозга. Правда, пока обезьяны могут ходить только по беговой дорожке. Для этого ученые использовали электронную беспроводную систему, передающую сигналы из головного мозга в нижние отделы спинного мозга в обход поврежденного участка.

Глава группы, Грегуар Куртен (Grégoire Courtine), все время, пока длились исследования, был вынужден летать из Швейцарии в Китай и обратно. Дело в том, что получить разрешение проводить эксперименты на животных в Западной Европе и США гораздо сложнее, чем в Китае. И чем выше животное стоит на эволюционной лестнице, тем сложнее. Однако после того как ученые достигли успеха в Китае и опубликовали свои результаты в журнале Nature, им удалось получить разрешение на аналогичные эксперименты в Европе, и им выделили пять обезьян.

Паралич нижней части тела (ниже места повреждения) при травмах спинного мозга возникает из-за того, что электрические сигналы от головного мозга физически не могут преодолеть место разрыва. При этом головной мозг не теряет способности генерировать такие сигналы (это могло бы произойти, например, при инсульте), а мышцы не теряют способности сокращаться (как это могло бы возникнуть, например, при миодистрофии). Повреждения такого рода кажутся относительно легко устранимыми, поэтому область исследований быстро развивается и в ней уже достигнуты определенные успехи.

Предложенное исследователями устройство состоит из трех элементов: микрочипа, имплантируемого в головной мозг, генератора электрических импульсов, имплантируемого в поясничный отдел спинного места ниже места повреждения, и преобразователя.

Илл. : A. Jackson/Nature

Сигнал от управляющей движением области головного мозга нельзя передать в нижнюю часть спинного мозга напрямую - соответствующие паттерны активности в головном мозге очень сложны и задействуют множество нейронов. Поэтому в цепь между головным мозгом и поясничным отделом спинного включен компьютерный преобразователь, и это самое тонкое место исследования. Дело в том, что схемы для преобразования активности головного мозга в мышечную активность индивидуальны и для каждого животного получались до повреждения спинного мозга. Фактически, потом преобразователь просто узнавал паттерн мозговой активности и воспроизводит соответствующий паттерн в поясничном отделе. Очевидно, что для терапии пострадавших людей это невозможно: никто не может знать заранее, получит ли он травму. Но именно такие индивидуальные схемы помогали подопытным обезьянам удерживать долгое время свой собственный вес и сохранить более-менее естественную походку.

Другое относительно слабое место, которое со временем, возможно, будет устранено, заключается в том, что для нормальной ходьбы важны не только сигналы, посылаемые к ногам от головного мозга, но и сигналы, идущие в обратном направлении: от ног к головному мозгу. Но пока сигналы идут только в одну сторону, обезьяны ходят только по ровной и гладкой беговой дорожке.

Больше успехов пока было достигнуто в конструировании подобных систем для управления руками, чем ногами. Парализованные люди благодаря им могли управлять роботизированной рукой или собственными руками налить себе воды в стакан и поиграть в видеоигру. Также, например, в одной работе описано возвращение тактильного восприятия к парализованному человеку. На первый взгляд это кажется удивительным, потому что мозговые сигналы, управляющие движениями рук, как и сами движения, намного сложнее, чем сигналы, управляющие ногами и движения ног. Правда, однако, заключается в том, и на это указывает сам автор исследования, что в экспериментах с руками подойдет любой, даже небольшой успех, а для успеха экспериментов с ногами непременно надо, чтобы больной начал ходить, а не только шевелить пальцами.

В лозаннской больнице уже начались клинические испытания слегка упрощенного устройства на людях. Им имплантировали генераторы электрических импульсов в нижнюю часть спинного мозга, но пришлось обойтись без имплантации электронных чипов в мозг, так что процесс управляется извне. Скорее всего, для того, чтобы удерживать свой собственный вес, ходящему на двух ногах человеку в отличие от четвероногой обезьяны понадобится еще и экзоскелет.

.

Подробнее читайте на

мозга спинного сигналы головного повреждения исследования сложнее ногами

мозга спинного → Результатов: 4 / мозга спинного - фото


Фото: aif.ru

Мозг в спине. Нейрохирург Прудникова раскрыла, какой орган вылечить нельзя

Подводное течение, намытый песок или предмет, сила отталкивания, траектория прыжка — факторы, которые могут изменить безопасное купание и вашу жизнь. aif.ru »

2023-07-25 07:00

Фото: Лента.Ру

В США создали полимерные позвонки для регенерации тканей спинного мозга

Исследователи из американской клиники Мейо (Рочестер, штат Миннесота) создали искусственные позвонки из биоразлагаемых полимерных материалов. По словам медиков, основной целью разработки является помощь пациентам с тяжелыми травмами позвоночника или с метастатическими опухолями. Лента.Ру »

2016-03-14 15:12

Российские ученые разработали метод восстановления поврежденного спинного мозга

Ученые Казанского федерального университета разработали метод лечения травм спинного мозга с помощью разработанного ими генно-клеточного метода. Соответствующая статья исследователей была опубликована в журнале Spinal Cord. Суть метода ... gazeta.ru »

2015-10-05 12:41

Фото: Лента.Ру

Российские ученые будут лечить травмы спинного мозга пуповинной кровью

В Казанском федеральном университете научились лечить травмы спинного мозга с помощью генно-клеточного метода. Ученые доставляли терапевтические гены и клетки пуповинной крови в область повреждения спинного мозга у крысы, в результате чего у животного произошло восстановление двигательной функции. Лента.Ру »

2015-10-02 19:32