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通过胚胎发育将柔性生物电子器件植入大脑 活动海报
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本期内容

超薄网状生物电子界面随神经组织共同生长,实现对脑发育和再生过程的长期记录。

感谢 Dr. Hao Sheng 与 Biolà 社区分享研究成果,以及发现背后的想法、挑战与研究过程。

论文与资料

Nature

完整活动资料

2025 年 6 月 22 日北京时间上午 9:00,Biolà 举办第 13 期 Bioneer 一作论坛,邀请哈佛大学 John A. Paulson 工程与应用科学学院生物工程博士后盛昊博士进行分享。作为论文第一作者,盛博士介绍了 2025 年发表于 Nature 的研究《通过胚胎发育将柔性生物电子器件植入大脑》。

在大脑发育全过程中持续监测神经活动一直充满挑战,因为胚胎神经系统会从二维神经板经历剧烈形态变化,最终形成三维大脑。盛昊及其合作者开发了一种超薄、柔软度接近组织的网状微电极阵列,将其整合进胚胎神经板,再让它随着自然发育过程一起生长。在器官发生过程中,网状器件随组织变形和伸展,逐渐分布于发育中的大脑,同时与正常脑发育和功能保持相容。

这种嵌入式生物电子界面能够以单细胞、毫秒级分辨率长期稳定记录神经活动,使研究者可以追踪发育过程中神经元活动与群体动力学如何出现。在美西螈模型中,该平台还被用于脑再生过程,既能记录神经电活动,也能通过电刺激影响再生。这项工作提出了一种将柔性电子器件与发育中生物组织相结合的新策略:利用而非抵抗组织自身的形态发生。

衷心感谢盛昊博士与 Biolà 社区分享这项工作的科学动机、工程设计与生物学应用,并讨论柔性生物电子技术如何为研究神经发育与再生开辟新的可能。

文献:Sheng, H., Liu, R., Li, Q., Lin, Z., He, Y., Blum, T. S., Zhao, H., Tang, X., Wang, W., Jin, L., Wang, Z., Hsiao, E., Le Floch, P., Shen, H., Lee, A. J., Jonas-Closs, R. A., Briggs, J., Liu, S., Solomon, D., … Liu, J. (2025). Brain implantation of soft bioelectronics via embryonic development. Nature, 1–11. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09106-8

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