NeuroWorm ble demonstrert mens den «vandret» inne i skaller på kaniner, og byttet aktivt målområde etter behov. Den ga stabile bioelektriske målinger både fra hjerne- og muskelvev . I muskel ga den stabil bioelektrisk overvåking i rotter i over 43 uker, og selv etter 54 uker var det minimalt med fibrøst vev (fibroblast-innkapsling) rundt fiberen
.
Elektroden lages ved å rulle en 2D-bioelektronisk enhet til en 1D-mikrofiber, noe som skaper en selvtettende struktur med blottlagte elektrodepunkter som grensesnitt mot vevet . Prosessen tillater integrering av opptil 60 diskrete kanaler. Fiberens mykhet – den bruker et 400 nm tykt substrat av styren-etylen-butylen-styren med mønstrede gulltråder – sikrer at den matcher hjernevevets mekaniske egenskaper, og dermed elimineres kilden til kronisk betennelse
.
Nøkkelinnovasjonen som muliggjør bevegelighet, er et lite magnetisk hode i tuppen av elektroden. Eksterne magnetfelt kan deretter brukes til å styre fiberen gjennom hjernevevet, slik at forskerne kan nå ulike nervegrupper uten ny kirurgi . Denne dynamiske egenskapen kan muliggjøre langtidsstudier av hvordan nerveaktivitet endrer seg over tid i forskjellige hjerneområder.
Studien ble publisert i Nature 17. september 2025 av forskere fra Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT) under Det kinesiske vitenskapsakademi, Shenzhen University of Advanced Technology og Donghua University . De ledende forskerne er professor Liu Zhiyuan, professor Xu Tiantian, førsteamanuensis Han Fei og professor Yan Wei
.
NeuroWorm løser to av de største utfordringene for BCI-teknologi: den korte levetiden til implanterte elektroder og manglende evne til å registrere fra flere hjernemål uten å sette inn flere stive sonder . Ved å la ett enkelt implantat bevege seg dynamisk og registrere i over ett år, åpner det nye muligheter for å studere langtidsdynamikk i hjernen og for fremtidige BCI-applikasjoner innen behandling av nevrologiske sykdommer.
Comments
0 comments