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用芯片靈長類動物用腦電波控制虛擬手臂的介紹在哪裏?

目前,美國杜克大學神經學研究中心首次演示了靈長類動物大腦和虛擬身體之間的雙向連接。科學家訓練兩只猴子,讓它們學會只用腦電波來移動虛擬手臂,並分辨虛擬物體的線條。在實驗過程中,猴子身體的任何部分都沒有參與手術,這表明脊髓神經嚴重損傷的癱瘓患者未來都可以使用這項技術,不僅可以再次移動,還可以恢復觸覺。這壹研究成果發表在65438年10月5日的《自然》雜誌上。可以去生物幫,生物幫是生物行業的門戶網站,裏面有生命科學領域的綜合產品,技術文檔,視頻,在線交流。

被植入計算機芯片的猴子可以看到和移動虛擬物體,並分辨物體的線條,這表明它在幫助重度癱瘓患者重新接觸社會的探索中前進了壹步。杜克大學博士米格爾·尼科爾·雷裏斯(Miguel Nicole Reiris)說:“在不久的將來,四肢癱瘓患者將使用這項技術,不僅可以移動手臂和再次行走,還可以感覺到手中的線條,或者通過安裝的機器人肢體來感覺線條的細微差異。”他是神經生物學教授,也是美國杜克大學醫學中心神經學研究中心主任,在該領域有很深的資歷。猴子通過腦電波控制虛擬手臂放在虛擬物體表面,通過接觸可以分辨出它們的線條。雖然研究中使用的虛擬物體具有相同的外觀,但它們被設計成不同的線條,以測試猴子是否可以通過腦電波直接控制虛擬手臂來區分差異。虛擬物體的線條以微弱的電信號傳輸到猴子的大腦,三種不同的電信號代表三種不同的線條。請點擊連接www . bio 1000 . com/ZT/DNA/3782 . html .希望我能幫到妳Nicole Reiris說:“這是第壹次演示大腦和虛擬體之間通過計算機芯片建立了雙向直接連接。當虛擬手臂觸碰並產生反饋信號時,傳輸的電信號會刺激動物大腦皮層的另壹個區域,從而實現對腦電波的直接控制。”我們預計,在未來幾年內,這項技術將幫助無法移動或從未體驗過外部世界的患者重新獨立生活。這也是我們第壹次觀察到大腦控制虛擬手臂觸摸物體,同時大腦接收虛擬手臂獲得的電信號來描述物體的精細結構,”Nicole Reiris補充道。猴子大腦運動皮層中由50-200個神經元組成的腦電波控制著虛擬手臂的運動。與此同時,觸覺皮層中的數千個神經元接收來自虛擬手掌的反饋信號。這樣,猴子就可以僅通過線條來區分物體。據悉,參與這項實驗的兩只猴子,壹只試了四次,另壹只試了九次,學會了選擇正確的物品。這些實驗表明,猴子實際上可以感覺到物體,而不是隨機選擇它們。Nicole Reiris認為,靈長類動物的成功讓我們相信,未來人類完成同樣的任務會更容易。這些結果進壹步證明,創造壹個機器人肢體來幫助重度癱瘓患者探索世界和接受外部信息是可行的。這個肢體由患者自己的腦電波控制,幫助他們獨立運動。同時,四肢上的傳感器會產生反饋信號,幫助大腦分辨物體的質地、形狀和溫度,以及它們將要走的道路狀況。目前,這種治療方法被壹個名為“再次行走”的國際非營利組織所采用,該組織由巴西、美國、瑞士、德國等國的科學家成立。他們的目標是通過與全身機器四肢相連的腦電波芯片,讓完全癱瘓的患者恢復行走。近日,國際科學組織建議在2014巴西足球世界杯前,首次公開展示獨立的機器人肢體。

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