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    雙相位電刺激:為創傷性脊髓損傷病人帶來希望的新療法

    由北京航空航太大學生物與醫學工程學院的學者樊瑜波博士所領導的團隊發現非化學性處理的雙相位電刺激也許可以用來預防神經干細胞因缺乏生長因子所引起的細胞凋亡。這個發現將會在八月發表于《實驗生物及醫學》期刊。此團隊的學者咸信他們的技術在將來可以應用于創傷性脊髓損傷的病人。 創傷性脊髓損傷是中樞神經系統的嚴重疾病,根據統計指出(http://www.sci-info- pages.com/facts.html) 在美國約有二十五萬個創傷性脊髓損傷病例;其中52%的患者為下肢癱瘓,42%為頸部以下癱瘓。除此之外,每年約新增一萬一千個病例,其中82%為男性。 干細胞移植極具修復或促進損傷脊髓再生的潛力,因此為患者帶來治愈的希望。但移植的干細胞通常僅具相當低的存活率。組織中的免疫反應、有限的生長因子跟低氧環境都是可能促進這些細胞特別容易走向細胞凋亡路徑的因子。由此推論生長因子的多寡對于移植后的干細胞存活率似乎扮演了......閱讀全文

    生物材料移植治療急性完全性脊髓損傷臨床研究取得突破

      脊髓損傷是一類嚴重的中樞神經系統損傷。脊髓損傷后由于損傷及繼發的一系列病理生理反應,患者損傷平面以下的感覺及運動功能會喪失,導致截癱,將嚴重影響生活質量,給家庭和社會造成沉重負擔。迄今為止,脊髓損傷修復一直是世界性難題,尚無有效的治療方法。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所戴建武再生醫學研究團

    長時間電刺激兔骶神經根不會造成其損傷

      免疫組化顯示,對完全脊髓損傷模型兔以短時間連續電刺激的方式模擬臨床中長時間慢性電刺激后,其骶神經前根中Bcl-2的表達無明顯變化。  中國吉林大學閆鵬博士所在課題組前期研究發現,應用陽極阻滯技術電刺激截癱兔骶神經根可使其產生生理性排尿,重建膀胱排尿功能,但長時間的陽極阻滯電刺激對骶神經根有無損傷

    全球首例!下肢完全癱瘓患者成功踏步

      英國《自然·醫學》雜志9月25日在線發表了一項重磅研究成果:美國科學家團隊報告稱,一位下肢完全癱瘓的患者,在接受脊髓電刺激和復健治療后,可以再次自主踏步,這在世界尚屬首例。  嚴重的脊髓損傷可導致高級中樞的功能連接中斷,引起慢性癱瘓。高級中樞負責引導位于損傷下方的脊髓回路的運動,脊髓回路與骨骼肌

    對大腦的電刺激可在大鼠脊髓損傷后促進其行走

      在所有癱瘓的病人中大約有一半會終身離不開輪椅。據一項在大鼠中進行的新研究披露,深部腦刺激可幫助癱瘓病人重新獲得行走的能力。脊髓是由神經纖維束從大腦通過一個脊椎骨管道下行而成的。中腦運動區或MLR是位于原始腦核中的指揮中心,而該原始腦核被稱為腦干,它會與這一神經網絡交

    電流可使癱瘓病人重新站起來

      2014年9月24日,Science Translational Medicine雜志發表了瑞士聯邦理工學院洛桑(EPFL)研究人員的最新研究成果,即該研究團可實時控制癱瘓小鼠的肢體,使其恢復行走。  人體需要電流來發揮功能,比如人腦的電流輸出為30瓦。當神經系統回路損傷時,電信號的傳遞也受到阻

    人工神經連接技術恢復脊髓受損者的行動功能

      近日,日本自然科學研究機構生理學研究所和美國華盛頓大學的研究人員在猴子實驗中成功發明一種人工神經連接技術,可以迂回繞開脊髓損傷部位傳遞大腦電信號,讓猴子麻痹的手恢復活動功能。相關研究刊登在近期出版的《Frontiers in Neural Circuits》雜志上。 脊髓損傷嚴重者腦部電信

    電刺激療法或能重建“植物人”語言功能

      四川大學華西醫院腦神經外科王偉教授與曾經是“植物人”的李先生,日前在病房聯袂上演“服從命令聽指揮”的小劇目。王偉發出睜眼、握拳、踢腿的指令,李先生一一照辦。10個月前,李先生在華西醫院開始接受高位脊髓電刺激療法,如今他的意識逐漸恢復,受損的語言中樞開始部分重建,能夠聽懂醫生的話,并能根據指令做出

    表面肌電系統在臨床應用的研究進展

    目前全國很多院校都開始展開對肌電、表面肌電測試系統的相關研究。把肌電應用在更多的領域。如體育、醫療、康復等等,美國delsys表面肌電測試系統技術已經相當成熟,也先后應用到了相關的科研發展,世紀天鴻國際集團是大中華區唯一一家代理此設備的公司,對此設備的應用和相關技術都已經熟練掌控并且可對設備采購商提

    Nature:三管齊下!可實現脊髓損傷中的軸突再生

      當人們遭受脊髓損傷時,這會損害軸突并阻止大腦向損傷部位下方的神經元發送信號,從而導致癱瘓和其他神經功能(如膀胱控制和手部力量)的喪失。軸突是連接我們的神經元并使得它們能夠通信的微小神經纖維。  在一項新的研究中,來自美國加州大學洛杉磯分校、哈佛大學和瑞士聯邦理工學院的研究人員開發出一種三管齊下的

    200年間,我們對帕金森癥的認知“由淺入深”

      帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是一種常見的神經退行性疾病,首發癥狀通常是一側肢體的震顫或活動笨拙,進而累及對側肢體,導致生活不能自理。作為威脅中老年人健康和生命的“第三殺手”,帕金森病僅次于腫瘤、心腦血管疾病,多發于中老年群體,且有年輕化趨勢。  對帕金森疾病的核心病理

    Nature發布重大成果:首次令癱瘓的猴子重新行走

      瑞士蘇黎世聯邦理工學院等處的研究人員公布了一項最新成果:在后腿受傷癱瘓的恒河猴腦中植入電子設備,把大腦信號與脊椎未損壞部分的電極重新連接,第一次實現了靈長類動物癱瘓后的自主行走。  這兩只單腿暫時癱瘓的猴子在使用該技術后立即恢復行走,科學家們預計這一技術可能在10年內用于人。這一研究成果公布在1

    脊髓刺激使癱瘓上肢重獲抓握能力

      英美研究人員在瑞士新一期《神經科學前沿》雜志上報告說,他們利用電腦作為媒介,重建了受損大腦神經與脊髓之間的信息傳遞通路,使上肢癱瘓的猴子重新獲得抓握能力。   中風或脊髓損傷會使大腦指令信息向軀體傳遞的通路受阻,導致運動能力受損甚至癱瘓,而恢復運動能力往往需要漫長且艱苦的康復理療過程。對脊髓進行

    科學家在猴子身上實現“阿凡達”式異體控制

      科幻電影《阿凡達》中,人通過腦電波控制可以掌控克隆外星人“阿凡達”的軀體。美國科研人員18日報告說,他們首次在猴子身上實現了這種異體操控,這一成果有助于未來幫助癱瘓者重新控制自己的身體。   脊髓損傷會阻礙大腦指令信息向軀體的傳遞,導致運動能力受損甚至癱瘓。目前許多科學家都在研究通過模擬腦電波

    電子醫學逐漸受到重視

      Electroceuticals網絡上的翻譯是“電子療法”,包括所有生物電子醫學范疇,生物電子醫學是通過電刺激影響或修飾機體功能的醫學方法。臨床上已經使用的人工耳蝸、人工視網膜、脊髓刺激器、心臟起搏器和植入式除顫器,以及最近開展的用于治療類風濕關節炎和結腸炎的迷走神經刺激器都屬于電子療法。  

    電子療法逐漸受到重視

              Electroceuticals網絡上的翻譯是“電子療法”,包括所有生物電子醫學范疇,生物電子醫學是通過電刺激影響或修飾機體功能的醫學方法。臨床上已經使用的人工耳蝸、人工視網膜、脊髓刺激器、心臟起搏器和植入式除

    藥物的鎮痛作用實驗

    藥物的鎮痛作用實驗可以用于:篩選可以選擇性抑制和緩解各種疼痛,減輕疼痛而致恐懼緊張和不安情緒疼痛的藥物。實驗方法原理小鼠的足底光滑裸露,無毛,適于熱刺激致痛模型。若將小鼠置于溫度55℃±0.5℃的金屬熱板上,則其“舔后足”現象可以作為出現疼痛反應的指標。通過考察疼痛反應的出現時間(痛閾),可以反映鎮

    科學家誘導人干細胞形成復雜組織

      最近,科學家開發出一種新的技術,可編程人類干細胞按需產生不同類型的組織,最終可能會允許研究人員為需要移植的患者,制備個性化的器官。  這項技術是由麻省理工學院(MIT)的研究人員開發的,對于在芯片上制備器官樣的組織,也有短期的影響,相關研究結果發表在1月6日的《Nature Communicat

    新技術:腦電波控制系統讓癱瘓患者走起來了!

      一項新的研究表明,一個26歲男子在雙腿癱瘓五年后,利用用腦電波控制系統和能支持他體重背帶系統,他成功邁出了步子。這項研究發表在本月23日的《Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation》上。為了重獲走路的能力,病人頭頂戴著特殊的帽子,帽子上布滿電極

    視覺刺激和促進基因療法可恢復小鼠視神經切斷動物模...

    視覺刺激和促進基因療法可恢復小鼠視神經切斷動物模型的神經再生與視力科學家首次證明了使用視覺刺激和促進基因治療的方法,可使小鼠視被切斷的視神經再生并恢復部分視力。7月11日,Jung Hwan A. Lim(加州大學圣地亞哥分校生物科學部)和他的同事們將這些發現發表在《自然神經科學》上。此發現對治療青

    科學家解密控制癱瘓肢體的腦活動

    圖片來源于網絡  科學家發明了一種可以分析四肢癱瘓患者大腦活動的深度學習算法。該算法已被用于向患者的前臂肌肉傳遞電刺激,從而恢復肢體的運動功能。  慢性癱瘓患者的生活質量可通過腦機接口加以改善。腦機接口可將控制運動的中樞神經系統回路和輔助設備(例如計算機光標或機器人設備)連接起來。近來,腦機接口已被

    深度學習算法“解密”腦活動

      英國《自然·醫學》雜志9月25日在線發表的一項研究,報告了一種可以分析四肢癱瘓患者大腦活動的深度學習算法。該算法已被用于向患者的前臂肌肉傳遞電刺激,從而恢復癱瘓肢體的功能性運動。  慢性癱瘓患者的生活質量可以通過腦機接口加以改善。腦機接口可以將控制運動的中樞神經系統回路和輔助設備(例如計算機光標

    多篇流感文章登Science雜志最受關注論文

      美國的《Science》雜志由愛迪生投資創辦,是國際上著名的自然科學綜合類學術期刊,與英國的《Nature》雜志被譽為世界上兩大自然科學頂級雜志。Science雜志主要發表原始性科學成果、新聞和評論,許多世界上重要的科學報道都是首先出現在Science雜志上的,比如艾滋病與人類免疫缺陷病毒之間的

    核心蛋白聚糖:怎樣抑制中樞神經系統的瘢痕形成?

      中樞神經系統瘢痕的周圍環境可能會抑制軸突生長,因為生長抑制性硫酸軟骨素蛋白聚糖、腦信號和肝配蛋白會通過反應性膠質化星形膠質細胞和軟腦膜成纖維細胞遷移到分泌到傷口。中樞神經系統髓鞘衍生軸突生長抑制劑Nogo,髓鞘相關糖蛋白和少突膠質細胞源性髓鞘糖蛋白也會隨著神經纖維髓鞘下降被釋放到病變周圍。  

    嗎啡的鎮痛作用

    嗎啡的鎮痛作用一、            目的:1、學習鎮痛藥的篩選方法2、觀察嗎啡的鎮痛作用二、       

    不同強度重復經顱磁刺激對腦梗死大鼠條件性恐懼記憶...

    摘要目的:研究不同強度重復經顱磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, , rTMS )對腦梗死大鼠條件性恐懼記憶的影響。方法:雄性成年SD大鼠40只,體重200 -250 g ,采用改良Zea longa線栓法對大鼠制作右側大腦中動脈閉

    光遺傳技術助癱瘓肌肉恢復功能 比電刺激更為平緩

      利用閃光刺激經過遺傳修改的神經元,可以恢復癱瘓肌肉的運動功能。英國科學家在小鼠身上開展的這項最新研究,為使用光遺傳學技術來治療脊髓損傷、癲癇以及運動神經元疾病等神經失調疾病鋪平了道路。   光遺傳學是神經科學領域近來發展最快的技術之一,它涉及到對神經元進行遺傳修飾,使其產生一種光敏蛋白,當暴露

    臨床腦死亡患者復活?專家稱干細胞沒那么萬能

       近日,美國一家名為“生物夸克”的公司宣稱,他們將進行一項“起死回生”的試驗,讓“臨床腦死亡”的人再次復活,該試驗將于未來幾個月內在拉丁美洲啟動。  據了解,去年5月,這家公司曾打算在印度進行這一試驗,不過,被印度政府叫停。根據當時公布的細節,他們的“復活”過程是這樣的:首先,研究人員將在6個星

    愛爾蘭利用石墨烯開發出新型生物材料

      愛爾蘭先進材料和生物工程國家研究中心(AMBER)和德國科學家合作,開發出一種新型生物材料,用于心臟病和燒傷患者的組織再生。這項研究成果發表在材料學科國際權威雜志《先進材料》上。   對于神經損傷的病人來說,目前要修復超過兩厘米的神經損傷非常困難。一個可能的方法是通過具備再生能力的生物材料,與一

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      愛爾蘭先進材料和生物工程國家研究中心(AMBER)和德國科學家合作,開發出一種新型生物材料,用于心臟病和燒傷患者的組織再生。這項研究成果發表在材料學科國際權威雜志《先進材料》上。  對于神經損傷的病人來說,目前要修復超過兩厘米的神經損傷非常困難。一個可能的方法是通過具備再生能力的生物材料,與一種

    脊柱小關節骨關節炎診治專家共識

      脊柱小關節是由相鄰椎體上下關節突及周圍的軟組織所構成,具有關節囊和滑膜,上下關節面覆蓋有透明軟骨,關節腔內有滑液。脊柱小關節在脊柱生物力學方面有著重要的作用,其特有的解剖學構造使小關節不僅承擔了體重的作用力,還參與脊柱的活動功能。脊柱小關節骨關節炎是一種在40歲以上人群中高發的疾病,它是在多種因

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