「基质」芯片实验室监测细胞外基质,脑活动成像新技术助力智能假肢( 二 )


要创造出符合他们目标的设备面临的挑战是 , 这个团队知道它需要耐用 , 能够与大脑紧密相连 , 并具有最低限度的侵入性 , 以防止损伤 。
Melosh说他们决定把这个设备连接到一个硅芯片上 , 因为这些芯片不仅功能强大 , 而且提供了一个扩大规模的好机会 。“我们的阵列配对使用这项技术非常简单 。你可以直接拿起芯片 , 把它压在暴露在外的那一端 , 就能得到信号" 。
“这个装置的设计是完全不同的 , 这个装置的设计是完全不同于任何现有的高密度记录设备 , 阵列的形状、大小和密度可以在制造过程中简单地改变 , ”合著者丁军说 , 他是神经外科和神经病学的助理教授 , “这意味着我们可以同时记录大脑不同深度的不同区域 , 几乎可以用任何3D方式 。”丁指出 , 如果把这项技术应用到更广泛的环境中 , 它可以加速了解大脑在健康状态和疾病情况下是如何工作的 。
经过多年的努力 , 研究人员终于开发出一种可以在活体脑组织中测试的设备 。奥贝德说 , 他们必须用几公里长的细电线连接到足够大的芯片阵列上 , 然后把它们连接到硅芯片上 , 而且安全性很好 。
下一步是什么?在对老鼠的视网膜细胞和大脑进行了首次测试后 , 研究人员现在开始在动物身上进行长期测试 , 以评估耐久性和大规模版本的表现 。
他们也在研究阵列所能记录的信息类型 , 目前所获得的结果表明 , 实时观察大脑中的学习和失败过程是可能的 。研究人员希望在未来 , 这项技术可以用于增强医疗技术 , 如假肢和恢复失去的语言或视力的设备 。
「基质」芯片实验室监测细胞外基质,脑活动成像新技术助力智能假肢
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