新型柔性电子皮肤实现逼真触觉传感
研究人员开发出新型柔性电子皮肤,能够模拟人体皮肤机械性感受器,将压力直接转换为数字脉冲信号,并成功向小鼠脑组织传递。同时,人体试验通过植入电极阵列实现了长期逼真的触觉反馈。这些进展为截肢者恢复真实触觉带来希望,但距离临床应用仍有挑战。...
研究人员开发出新型柔性电子皮肤,能够模拟人体皮肤机械性感受器,将压力直接转换为数字脉冲信号,并成功向小鼠脑组织传递。同时,人体试验通过植入电极阵列实现了长期逼真的触觉反馈。这些进展为截肢者恢复真实触觉带来希望,但距离临床应用仍有挑战。...
韩国首尔大学研究团队开发出一种柔软、可伸缩的智能人造皮肤,内置微型传感器可感知温度、湿度、压力和触觉。该皮肤采用聚酰亚胺和单晶硅纳米材料制成,在拉伸30%-50%时仍能正常工作。研究还成功将触觉信号通过小鼠神经传导至大脑,为未来假肢配备真实触感皮肤奠定基础。...
瑞士研究人员开发出世界首只具备真实触感的仿生手,即将进行人体移植。该仿生手通过电极与患者神经系统连接,实现双向信号传递,使患者能控制义肢并感受触觉。研究团队希望这项技术能引发义肢革命,未来将实现多触感同时传递,提升义肢的灵活性和仿真度。...
本文介绍了脑机接口技术的最新进展,包括通过植入电极或头皮电极实现“意念取物”的案例,如瘫痪患者用大脑信号控制机械手臂抓取物体。文章对比了思维帽与植入电极的优劣,并探讨了神经接口技术的原理和未来应用。此外,还提及光遗传学等前沿技术,为神经疾病治疗和假肢控制提供新思路。...
中国科学院何传启研究员深度解析第六次科技革命五大方向:生命科学将引领人体再生、神经接口等突破性技术可能实现人类‘网络化永生’。文章指出中国需通过体制改革抢占这一轮科技革命制高点,并提出了组建前沿研究院等具体战略建议。...
美国科学家研发出一种能接收神经脉冲等光学信号的传感器,可改进人体神经系统与义肢之间的连接,使通过大脑神经直接控制义肢的梦想朝现实迈进了一大步。该传感器基于聚合物球壳和光纤,利用回音壁模式检测神经信号,未来有望让脊髓受损患者恢复运动能力和知觉。...
本文介绍了德国科学家利用核磁共振成像技术提前识别个体思想意图的最新研究进展,探讨其科学意义、潜在应用及伦理挑战,展望未来神经科学的发展方向。...
美国国防高级研究计划局(DARPA)计划在2009年前开发新一代仿生手臂,该假肢在外形、活动方式和感觉灵敏度上接近真实人手。项目由约翰·霍普金斯大学领导,数十个科研小组参与,总投资5500万美元。核心原理是通过电极记录神经冲动,由微型计算机转化为控制信号,实现思维控制。同时具备信息回流功能,让用户感知触觉。...
凯文·沃威克教授通过手术将芯片植入手臂皮肤下,与神经系统相连,实现计算机与人脑的直接通信。此实验旨在探索神经接口的可行性,记录和复制运动及情绪信号,为虚拟现实和医学治疗提供新途径。芯片通过无线电波与计算机通信,控制环境设备。未来研究将聚焦于更复杂的信号传输,如与情绪和感知相关的信号,及实现人与人之间的直接思想交流。...
美国宇航局(NASA)提出一项雄心勃勃的“天坠”...
加州大学河滨分校的哲学家Eric Schwitzgebel和Jerem...
约翰霍普金斯大学研究团队在小鼠中发现,脑干...
伦敦玛丽女王大学数字音乐中心一项里程碑式研...
霍华德·休斯医学研究所(HHMI)旗下的Janelia研究...
日本研究团队开发出一种基于银纳米颗粒的DNA编...