Amerikāņu Zinātnieki Atrodas Uz Robežas, Lai Izveidotu "kiber Smadzenes" - Alternatīvs Skats

Amerikāņu Zinātnieki Atrodas Uz Robežas, Lai Izveidotu "kiber Smadzenes" - Alternatīvs Skats
Amerikāņu Zinātnieki Atrodas Uz Robežas, Lai Izveidotu "kiber Smadzenes" - Alternatīvs Skats

Video: Amerikāņu Zinātnieki Atrodas Uz Robežas, Lai Izveidotu "kiber Smadzenes" - Alternatīvs Skats

Video: Amerikāņu Zinātnieki Atrodas Uz Robežas, Lai Izveidotu
Video: Liquid-Vapour Equilibrium 2024, Maijs
Anonim

Vadošie pasaules zinātnieki, tostarp doktors Čārlzs M. Lībers, ir uzsākuši pirmo tehnoloģiju attīstību smadzeņu radīto elektronisko signālu un impulsu bezkontakta savienošanai, raksta Science Daily.

Pētnieku attīstība palīdzēs saprast, kā darbojas cilvēka smadzenes, un iezīmēs jaunu pavērsienu kiborgu tehnoloģiju attīstībā, pateicoties kuriem tika izveidotas elektroniskas ādas, “gudras” protēzes un īpaši elastīgas shēmas.

Image
Image

Pēc Čārlza M. Lībera teiktā, ir iespēja izpētīt nanoelektroniskos savienojumus starp šūnām, kas ne tikai reģistrēs vai stimulēs šūnu darbību, bet arī izveidos “viedu”, mīkstu bioloģisko materiālu, ko var integrēt dzīvās šūnās un audos. Nākotnē tas var palīdzēt tikt galā ar vairākām nopietnām neirodeģeneratīvām slimībām, piemēram, Parkinsona slimību.

Daudzi zinātnieki visā pasaulē strādā, lai izprastu neiroloģisko slimību cēloni, taču efektīvu šādu slimību ārstēšanas attīstību kavē detalizēta reālā laika smadzeņu uzraudzības trūkums. Pēc zinātnieku domām, nanoelektronika atrisinās šo problēmu, ļaujot ielūkoties smadzeņu šūnās un redzēt viņu darbu.

Čārlza M. Lībera vadītā speciālistu komanda spēja izveidot īpaši plānas nanodaļas, kas var kontrolēt šūnas iekšpusē notiekošos procesus. Izmantojot šos vadus, zinātnieki izveidoja ultraplastisko 3D tīklu ar simtiem elektronisko komponentu un spēja uz tā audzēt dzīvos audus. Turklāt viņiem izdevās izveidot pasaulē mazāko elektronisko zondi, kas spēj reģistrēt īpaši ātrus signālus, kas iet starp šūnām.

Nesenā pētījumā zinātnieki ir sākuši attīstīt tehnoloģiju, kas ļauj ultraplastiskos elektrodus implantēt žurku smadzenēs un pilnībā integrēt esošajā neironu bioloģiskajā tīklā. Pētnieki atzīmē, ka vēl ir pāragri izdarīt secinājumus par darba rezultātiem, taču viņi nešaubās, ka viņu unikālā pieeja novedīs pie revolucionāra sasnieguma zinātnē.

Ieteicams: