* 通讯作者 三维 (3D) 培养方法的进步已导致类器官的产生,这些类器官重现了人类神经系统各个领域的细胞和生理特征。尽管已经开发出微电极用于与神经组织建立长期电生理接口,但对微电极和自由漂浮类器官之间长期接口的研究仍然有限。在本研究中,我们报告了一种可拉伸的柔软网状电极系统,该系统在 3D 类器官中建立了与人类神经元的密切体外电接口。我们的网状电极由基于聚(3,4-乙烯二氧噻吩)聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT:PSS) 的导电水凝胶电极阵列和弹性体聚(苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯) (SEBS) 作为基材和封装材料构成。这种网状电极可以在 50% 压缩应变和 50% 拉伸应变下的缓冲溶液中保持稳定的电化学阻抗。我们已成功在这种聚合物网上培养了多能干细胞衍生的人类皮质类器官 (hCO) 超过 3 个月,并证明类器官很容易与网状物整合。通过同时进行刺激和钙成像,我们表明通过网状电刺激可以引发强度依赖性钙信号,与双极立体电极的刺激相当。该平台可用作监测和调节神经精神疾病体外模型电活动的工具。简介网状电极是一种新兴的脑组织慢性电生理接口平台 1,2 。与由硅等硬质材料制成的传统多电极阵列或柄探针不同,网状电极由柔性导电互连线和绝缘聚合物材料封装的电极组成。由于多种原因,网状电极已被证明能够实现稳定的长期接口。首先是它们的弯曲刚度低:通过具有薄层,它们可能更容易与神经组织贴合,从而最大程度地减少异物相互作用 3 。其次,网状电极排除的体积远小于其他技术(例如实心电极插入物)。网状电极可以做得小于 1 微米,并且已被证明在注入液体溶液后会膨胀和扭开 4,5 。网状电极的一个潜在应用领域是刺激和监测 3D 神经类器官中电活动的出现。神经类器官最初是人类诱导多能干细胞 (hiPSC) 的 3D 聚集体。随着时间的推移,hiPSC 衍生的分化细胞自组织成 3D 结构,重现发育神经轴域的某些方面 6 。这些类器官或它们的组合形成组装体,可用于研究早期
越来越频繁,更严重的干旱和洪水正在杀死索马里的人们,这对政府与伊斯兰叛乱分子党之间的冲突产生了重要影响。在该国从2020年到2023年的毁灭性干旱中,青年党对其控制下的地区施加了严厉的限制,并故意摧毁了水基础设施搅动氏族的怨恨。在该小组的行动中进行了一场军事运动,这使叛乱分子赶出了索马里中部的部分地区。此后,进攻一直停滞不前,使青年党负责领土。同时,该协会正在努力获得为天气冲击,水短缺等准备所需的资金和技术支持。在捐助者的支持下,政府应加倍努力来增强该国的气候韧性,在重新接收领土上提供服务和水基础设施,并在必要时重新考虑其与青年党的禁令,以便社区可以协商对人类tarian救济的访问和可靠的水供应。索马里是最容易受到世界气候变化的国家之一。严重的天气冲击频率更高,损害生计和经济增长。2020 - 2023年的干旱和后来的洪水强调了数百万索马里人的困境,这些索马里人依靠季节性降雨来种植农作物或养牛。在未来的几年中,索马里人将继续与随着气候变化和森林砍伐有关的温度不断上升的温度,不稳定的降水和生物多样性损失作斗争。干旱和气候变化都没有造成青年党或引起索马里的不稳定,但两者现在都在重塑冲突。起源于伊斯兰法院联盟的执法部门,伊斯兰法院联盟是一群牧师,他们在1991年中央国家倒闭后,将相对的秩序带到了索马里大部分地区,al-Shabaab已将自己定位为叛乱,并在其控制领域的地方进行了事实上的权威。多年来,过度拉伸的索马里和伴侣部队在城市地区进行了镇压,而青年党在农村地区建立了坚定的立足点,高于该国南部和中心,对非洲联盟部队,索马里部队和公职人员进行了攻击。由于这些农村地区屈服于气候变化的影响,青年党一直试图通过使用水的机会来利用干旱来利用干旱,以确保当地人置于当地人的状态。,但最近的事件表明这种策略可能适得其反。对青年党对金钱和新兵的要求感到沮丧,以及在干旱期间对不合规的暴力集体惩罚,这推动了氏族民兵的起义,索马里联邦政府与该行动一起于2022年8月与之发起进攻。许多绝望的居民在青年党的控制下逃离了地区,使该集团散发出散发,导致其收入下降并增加了其从土地和空中发动攻击的暴露。响应起义,青年党为应对气候变化的有害影响而做出了半双心的努力,以遏制当地的不满情绪。它还采取了基本措施来保护环境,例如挖掘灌溉管和水库,禁止伐木和种植树木。
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