Hjärnvågor kan återställa rörelse hos förlamade patienter

Forskare har utvecklat en icke-invasiv metod med EEG-hjärnskanningar för att upptäcka rörelseintentioner hos personer med ryggmärgsskador. Genom att fånga signaler från hjärnan och potentiellt dirigera dem till ryggmärgsstimulatorer syftar metoden till att kringgå skadade nerver. Trots lovande resultat kämpar tekniken fortfarande med exakt kontroll, särskilt för nedre extremiteter.

Personer med ryggmärgsskador har ofta friska nerver i lemmarna och en fungerande hjärna, men skador på ryggmärgen avbryter signalerna som möjliggör rörelse. En ny studie undersöker användningen av elektroencefalografi (EEG) för att upptäcka dessa hjärnsignaler och återställa kommunikationen utan invasiv kirurgi. Publicerad i APL Bioengineering av AIP Publishing involverar forskningen vetenskapsmän från universitet i Italien och Schweiz. Teamet testade EEG-mössor, som registrerar hjärnaktivitet från hårbotten, på patienter som försökte enkla rörelser. Till skillnad från implanterade elektroder undviker EEG kirurgiska risker. «Det kan orsaka infektioner; det är en annan kirurgisk procedur», sade författaren Laura Toni. «Vi undrade om det kunde undvikas». Studien fokuserade på att dekodera signaler för rörelser i nedre extremiteter, som uppstår djupare i hjärnan och är svårare att fånga. «Hjärnan styr rörelser i nedre extremiteterna främst i det centrala området, medan övre extremiteter är mer yttre», förklarade Toni. «Det är lättare att få en rumslig karta över vad du försöker dekodera jämfört med nedre extremiteter». En maskininlärningsalgoritm analyserade EEG-data och skiljde framgångsrikt rörelseförsök från stillhet men hade svårt att skilja specifika handlingar. Forskare planerar att förfina systemet för att känna igen intentioner som att resa sig eller gå och integrera det med ryggmärgsstimulatorer. Om förbättrat kan detta ge förlamade individer meningsfull mobilitet genom hjärndriven nervaktivering. Arbetet bygger på tidigare invasiva metoder och erbjuder ett säkrare alternativ. Huvudförfattare inkluderar Laura Toni, Valeria De Seta, Luigi Albano och andra, med den fullständiga studien betitlad «Decoding lower-limb movement attempts from electro-encephalographic signals in spinal cord injury patients», publicerad 2026.

Relaterade artiklar

University of Sydney researchers examine a detailed fMRI brain scan highlighting pain-control areas in the brainstem, symbolizing advances in non-opioid pain treatments.
Bild genererad av AI

Forskare kartlägger hjärnstammens smärtkontrollnätverk, pekar på riktad icke-opioid lindring

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

Med 7-tesla fMRI och ett placeboprotokoll kartlade forskare vid University of Sydney hur den mänskliga hjärnstammen modulerar smärta efter kroppsregion. Studien, publicerad i Science den 28 augusti 2025, beskriver ett somatotopiskt system centrerat kring periaqueductal grå substans och rostral ventromedial medulla och föreslår vägar för lokaliserade, icke-opioida behandlingar.

Forskare vid Brown University har identifierat ett subtilt mönster i hjärnaktivitet som kan förutspå Alzheimers sjukdom hos personer med mild kognitiv nedsättning upp till två och ett halvt år i förväg. Med hjälp av magnetoencefalografi och ett specialanpassat analysverktyg upptäckte forskarna förändringar i neuronala elektriska signaler kopplade till minnesbearbetning. Denna icke-invasiva metod erbjuder en potentiell ny biomarkör för tidig detektion.

Rapporterad av AI

Two Chinese patients with high-level paralysis have successfully used brain-machine interface (BMI) technology to control a power wheelchair, direct a robotic dog to retrieve deliveries, and operate a robotic arm to grasp a cup and drink water using only their thoughts. The achievements were announced on Wednesday at a media briefing by the Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology of the Chinese Academy of Sciences in Shanghai. This marks a major advancement toward practical clinical applications of BMI.

Forskare vid University of California, Riverside, har identifierat hur inflammation vid multipel skleros stör mitokondriefunktionen i hjärnan, vilket leder till förlust av nyckelneuroner som styr balans och koordination. Publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences belyser resultaten en potentiell väg för nya behandlingar som bevarar rörlighet hos de 2,3 miljoner drabbade worldwide. Studien undersökte humant hjärnvävnad och en musmodell för att spåra dessa energisvikt över tid.

Rapporterad av AI

Forskare har utvecklat ett nytt bioluminiscentt bildverktyg som låter neuroner glöda inifrån, vilket möjliggör realtidsobservation av hjärnaktivitet utan externa lasrar. Denna innovation, kallad CaBLAM, övervinner begränsningar hos traditionella fluorescensmetoder genom att ge klarare och längrevariga inspelningar i levande djur. Verktyget lovar djupare insikter i neural funktion och potentiella tillämpningar bortom hjärnan.

Forskare vid Tulane University och samarbetsinstitutioner har upptäckt att nervceller frisätter ett enzym kallat vertebrate lonesome kinase (VLK) utanför cellerna för att hjälpa till att aktivera smärtsignaler efter skada. Att ta bort VLK från smärtkänsliga nervceller hos möss minskade kraftigt svar liknande postsjukhussmärta utan att försämra normal rörelse eller grundläggande känsel, enligt en studie i Science, vilket tyder på en potentiell ny väg för mer riktade smärtbehandlingar.

Rapporterad av AI

Forskare har konstruerat ett protein som upptäcker subtila glutamatsignaler mellan neuroner och avslöjar en tidigare dold aspekt av hjärnkommunikation. Verktyget möjliggör realtidsobservation av hur hjärnceller bearbetar inkommande information, vilket potentiellt främjar studier om lärande, minne och neurologiska störningar. Resultaten, publicerade i Nature Methods, belyser ett genombrott inom neurovetenskap.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj