Людей с полным параличом поставили на ноги благодаря новому методу учёных Швейцарии

10.22.2022

С помощью комбинации электростимуляции и интенсивной физиотерапии девять человек с хроническими травмами позвоночника восстановили способность ходить.

Все страдали тяжелым или полным параличом в результате повреждения спинного мозга. Невероятно, но все добровольцы сразу же заметили улучшения, и они продолжали демонстрировать улучшения пять месяцев спустя.

Недавнее исследование, проведенное учеными из швейцарской исследовательской группы NeuroRestore, определило точные группы нервов, которые стимулируются терапией, используя мышей в качестве отправной точки.

Нервные клетки, отвечающие за ходьбу, находятся в отделе спинного мозга, проходящем через нижнюю часть спины. Повреждения нашего спинного мозга могут прерывать цепь сигналов от головного мозга, не позволяя нам ходить, даже если эти специфические поясничные нейроны все еще целы.

Неспособные получать команды, эти «ходячие» нейроны фактически перестают функционировать, что может привести к необратимому параличу ног.

Предыдущие исследования показали , что электрическая стимуляция спинного мозга может обратить такой паралич, но как это произошло, было неясно. Поэтому нейробиолог Клаудия Кате из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) и ее коллеги протестировали технологию, называемую эпидуральной электрической стимуляцией , на девяти людях, а также на модели животных.

Спинной мозг стимулировали хирургически имплантированным нейротрансмиттером. Между тем, пациенты также прошли процесс интенсивной нейрореабилитации, в котором использовалась роботизированная система поддержки, помогающая им двигаться в разных направлениях.

Пациенты прошли пять месяцев стимуляции и реабилитации, четыре-пять раз в неделю. Удивительно, но все добровольцы смогли ходить с помощью ходунков.

К удивлению исследователей, у выздоровевших пациентов действительно наблюдалось снижение активности нейронов в поясничном отделе спинного мозга во время ходьбы. Команда считает, что это связано с тем, что активность уточняется до определенного подмножества нейронов, которые необходимы для ходьбы.

«Когда вы думаете об этом, это не должно быть сюрпризом, — сказала Кортин Дайани Льюис в журнале Nature , — потому что в мозгу, когда вы изучаете задачу, это именно то, что вы видите — активируется все меньше и меньше нейронов». стать лучше в этом.

Поэтому Кэт и ее команда смоделировали этот процесс на мышах и использовали комбинацию секвенирования РНК и пространственной транскриптомики — метода, который позволяет ученым измерять и картировать активность генов в определенных тканях, чтобы понять, какие клетки что делают.

Они идентифицировали единственную популяцию ранее неизвестных нейронов, которые могут вступить во владение после травмы, обнаруженную в промежуточных пластинках поясничного отдела спинного мозга.

Эта ткань, состоящая из клеток, называемых нейронами SC Vsx2::Hoxa10 , по-видимому, не нужна здоровым животным для ходьбы, но, по-видимому, необходима для восстановления после травмы позвоночника, поскольку их разрушение не позволяет мышам выздороветь. Их вербовка, однако, зависит от активности.

Нейроны SC Vsx2::Hoxa10 «уникально расположены» для преобразования информации из ствола мозга в исполнительные команды. Затем они передаются нейронам, отвечающим за ходьбу, объясняют Кэти и ее коллеги в своей статье .

Это только один компонент очень сложной цепочки обмена сообщениями и получения клеток, так что еще многое предстоит исследовать.

Но «эти эксперименты подтвердили, что участие нейронов SC Vsx2::Hoxa10 является фундаментальным требованием для восстановления ходьбы после паралича», — заключили исследователи .

Это новое понимание может со временем привести к появлению большего количества вариантов лечения и может обеспечить лучшее качество жизни для людей со всеми видами других травм спинного мозга.

Исследование было опубликовано в Nature .

 

 

 

Источник

Нет комментариев