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	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; malla flexible de electrodos</title>
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	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
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		<title>Desarrollan una minúscula malla flexible de electrodos para ser inyectada en el cerebro</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 06:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[malla flexible de electrodos]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>

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		<description><![CDATA[Un equipo del Centro Nacional de Nanociencia y Tecnología de Pekín y del Departamento de Biología de la Universidad de Harvard ha desarrollado una nueva malla flexible de electrodos que puede inyectarse en tejidos y cavidades, tanto biológicas como artificiales. La técnica ha sido probada en ratones con éxito, ya que los electrodos de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un equipo del Centro Nacional de Nanociencia y Tecnología de Pekín y del Departamento de Biología de la Universidad de Harvard ha desarrollado una nueva malla flexible de electrodos que puede inyectarse en tejidos y cavidades, tanto biológicas como artificiales. La técnica ha sido probada en ratones con éxito, ya que los electrodos de la red fueron capaces de trabajar con las neuronas y permitieron monitorizar la actividad del cerebro. El estudio ha sido publicado en <a title="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26053995" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26053995" target="_blank"><em>Nature Nanotechnology</em></a></p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-43307"></span></p>
<p>La flexibilidad del dispositivo permite comprimirlo en una aguja de 0,1 mm de diámetro que se puede introducir en tejidos vivos. Una hora desp</p>
<p style="text-align: justify">és de la inyección, la malla se despliega al 80 % de su forma original y puede trabajar con normalidad.</p>
<p style="text-align: justify">Para comprobar la eficacia del sistema, los investigadores inyectaron la malla en el hipocampo y el ventrículo lateral del cerebro de ratones vivos. Durante cinco semanas, comprobaron que los electrodos podían trabajar en red con las neuronas sanas y no provocaron una respuesta del sistema inmune.</p>
<p style="text-align: justify">Los dispositivos insertados en el hipocampo de los roedores permitieron además monitorizar la actividad cerebral causando un daño limitado a los tejidos circundantes. Hasta ahora, los dispositivos electrónicos flexibles sólo se podían introducir con cirugía y no habían podido insertarse de manera no invasiva</p>
<p style="text-align: justify"><a title="http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=5231" href="http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=5231" target="_blank"><strong>julio 13/2015 (SINC)</strong></a></p>
<p style="text-align: justify">
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