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BioFunctional IntraNeural Electrodes

Descripción del proyecto

Nuevas matrices de electrodos neuronales que interactúan con los nervios periféricos

Las interfaces nerviosas periféricas que envían señales entre el cuerpo humano y el procesador de una máquina ayudan a restablecer funciones tras una enfermedad o una lesión. El equipo del proyecto BioFINE, financiado con fondos europeos, pretende desarrollar matrices de electrodos capaces de interactuar con los nervios periféricos. Se prestará especial atención a los problemas de biocompatibilidad relacionados con la integración y la estabilidad de los tejidos a largo plazo. Una bioactividad ajustada protegerá el tejido neural circundante en las fases iniciales de la cicatrización. Además, los implantes de dimensiones subcelulares y los métodos biomecánicos compatibles con el tejido garantizarán la salud del tejido. El planteamiento propuesto ofrecerá las condiciones óptimas para tender un puente entre el electrodo y la neurona, así como para generar una interfaz nerviosa periférica funcional a largo plazo.

Objetivo

BioFunctional IntraNeural Electrodes : In BioFINE we will develop flexible intraneural multielectrode arrays, capable of interfacing peripheral nerves e.g. to transfer input/output signals from bionic limbs. Specifically, we address the challenge of long term tissue integration and chronic stability, by addressing three aspects of biocompatibility: 1) We develop novel fabrication methods allowing the intraneural interface to be defined at even finer resolution than before; 2) we explore functionalizations which will control the tissue response by combined surface anchored and surface eluted agents; 3) we address structural biocompatibility on a system level by engineering novel implantable interconnects which reduced tethering forces and improve prospects for high channel count interfaces. Fine-tuned bioactivity will safe-guard surrounding neural tissue in the initial stages of healing, and implants of sub-cellular dimensions and tissue compatible biomechanics, will safe-guard tissue healthy in the longer term. The combined approach will offer optimal conditions to bridge the gap from electrode to neuron and generate a long term functional peripheral nerve interface. Indeed, each of the three technological advancements would on their own have substantial impact on neurotechnology, reaching far beyond intraneural interfaces.

Régimen de financiación

EIC - EIC

Coordinador

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Aportación neta de la UEn
€ 564 338,00
Dirección
-
412 96 GOTEBORG
Suecia

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Región
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 564 338,00

Participantes (3)