通过大脑植入物使盲人恢复视力
欧洲研究人员正通过改进大脑植入物技术,帮助盲人恢复视力。西班牙前教师伯娜·戈麦斯在失明16年后,通过植入96个微电极阵列的视觉假体,成功感知光并辨别物体轮廓。NeuraViPeR和HyperStim等项目致力于开发更小、更多的电极,提升视觉分辨率,未来有望让盲人获得更清晰的视觉。...
欧洲研究人员正通过改进大脑植入物技术,帮助盲人恢复视力。西班牙前教师伯娜·戈麦斯在失明16年后,通过植入96个微电极阵列的视觉假体,成功感知光并辨别物体轮廓。NeuraViPeR和HyperStim等项目致力于开发更小、更多的电极,提升视觉分辨率,未来有望让盲人获得更清晰的视觉。...
英国剑桥大学成功将石墨烯电极植入小鼠脑部并与神经元连接,该技术可稳定传递脑电波信号,未来有望修复截肢、瘫痪及帕金森病患者的感知功能。石墨烯因其超薄、柔韧、导电性佳的特性,克服了传统电极信号不稳定的问题。研究为神经假体和脑机接口提供了新方向,下一步将进行灵长类动物实验。...
美国杜克大学科学家开发出一种碳纳米管制成的“鱼叉”,仅一毫米长、几纳米宽,可捕获单个脑细胞电信号。该探针结合金属和玻璃电极优点,灵活不易碎,能刺穿单个神经元进行细胞内记录,在脑切片和麻醉小鼠实验中表现良好,信号中断可能性小。...
美国华盛顿大学的研究人员通过植入电极监测癫痫患者的大脑活动,发现大脑中与语言形成相关的特定电信号。他们识别出四种基本声音对应的神经信号,为未来解读人类思想、帮助失语者恢复交流能力提供了可能。该研究发表在《神经工程学》杂志上,标志着读心术从科幻走向现实的重要一步。...
美国宾夕法尼亚大学开发出神经组织与假肢连接新技术,通过将活神经组织与电极相连,实现大脑与假肢的双向通信。该技术利用培育的神经细胞突和电子微型芯片,有望恢复受损动物的肌肉运动功能,并为截肢患者提供更自然的假肢控制方式。...
美国加州理工大学科学家通过在猴子大脑皮层埋植96块电极,成功以高准确度破译猴子大脑信号,预测其动作和偏好。研究显示,在有奖赏时准确度可达88%。北京大学教授苏彦捷指出,该成果有助于理解大脑反应与行为的关系,但离破解人类思维之谜仍有很大距离,人类思维受多种因素影响,不能简单类推。...
一项新研究发现,小鼠皮层类器官中的神经干细...
印度研究人员开发出一种新型环保混凝土混合物...
一项基于科学研究的推演显示,若黄石超级火山...
一项追踪瑞典370万新生儿、跨越三十年的全国性...
约翰霍普金斯大学研究人员利用人工智能分析胸...
传统观点将杏仁核视作恐惧中枢,但其神经元在...