Отдельную живую клетку подключили к пластиковым электродам

Соединив клетки с органической электроникой, ученые открыли путь к высокоточному лечению неврологических заболеваний.
Thor Balkhed/Linköping University

Исследователи из Линчепингского университета (Швеция) добились закрепления проводящего пластика на мембранах отдельных живых клеток. Опубликованное в Science Advances исследование закладывает основу для будущего высокоточного лечения неврологических заболеваний.

«Можно воздействовать на отдельные клетки и изучить, как это влияет на их способность оставаться здоровыми и функциональными», — говорит Киара Мусумечи, исследователь из Лаборатории органической электроники Линчепингского университета.

Мозг управляется электрическими сигналами, которые превращаются в химические вещества в процессе взаимодействия между клетками. Различные части мозга можно стимулировать с помощью электричества извне. Однако используемые методы часто неточны и воздействуют лишь на большие участки мозга. В некоторых случаях для этого требуются металлические электроды, что может привести к повреждению ткани мозга, воспалению или образованию рубцов. Одним из решений для более избирательного лечения могут стать проводящие полимеры.

«Цель — объединить биологические системы с электродами, специально используя органические проводящие полимеры. Поскольку полимеры мягкие и гибкие, они могут проводить как электричество, так и ионы», — говорит Мусумечи.

Предыдущие попытки закрепить органическую электронику на поверхности клеток проводились с генетически модифицированными клетками, у которых более восприимчивые мембраны. В новом исследовании ученым впервые удалось этого добиться без использования ГМ-клеток, при этом другие функции клетки остались не затронуты.

Сначала для создания точки крепления в мембране клетки применяли якорное вещество. На конце его молекулы находится структура, к которой может присоединяться полимерный электрод.