Neuralink:可以改变人类生活的下一代神经接口

Neuralink 是一种可植入设备,与其他设备相比具有显着改进,因为它支持使用“缝纫机”手术机器人插入组织中的柔性玻璃纸状导线。 这项技术可以帮助缓解大脑(抑郁症、阿尔茨海默氏症、帕金森氏症等)和脊髓(截瘫、四肢瘫痪等)的疾病,这些疾病具有神经元细胞之间通信错误或失去通信的共同特征。

神经信号或 神经 冲动是核心 经验。我们所有的感觉、情感、痛苦和快乐、幸福、记忆和怀旧以及意识都是由经验的产生、传递和接收而产生的。 神经 信号从一个神经元传递到另一个神经元。其顺利运作意味着身体健康。由于受伤或其他原因导致该系统出现异常 年龄相关性退化 导致疾病。了解这些神经过程涉及发送 神经 向外部设备发出信号,例如 一台 为了分析它们并采取适当的纠正措施,科学界一直在努力改进 生命与健康。这可以通过创建脑机接口来实现。 

大脑 计算机接口也称为脑机接口或 神经 界面。它是系统之间的通信链路 大脑和外部设备。最近,该领域取得了一些重大进展。其中一些设备包括脑起搏器1,2, 脑网3,4, 长生不老和仿生器官6.

大脑起搏器增加了神经元之间的联系。 这涉及将细小的电线植入患者的额叶,然后通过电池供电的设备发送电脉冲,从而促进不同区域之间的功能连接并使用计算机对其进行分析。 

BrainNet是指将脑机接口增强为脑对脑接口 人类 从“发送者”提取神经信号的内容(例如记忆、感觉、情绪等)并将其传递给“接收者” 脑 通过互联网。 

本文中的永生是指生物体死亡后大脑功能的恢复。 科学家们已经成功地通过代谢提供大脑的能量来恢复猪的大脑。 

仿生器官是指通过使用电脉冲来发育功能器官,正如通过创建仿生眼(帮助部分失明/失明的人的重大进步)所证明的那样。 仿生眼使用安装在玻璃上的小型摄像机,将这些图像转换为电脉冲,然后将这些脉冲无线传输到植入视网膜表面的电极上。 这允许患者解释这些视觉模式,从而重新获得有用的视力。 

多年来的深部脑刺激已经从可穿戴设备过渡到可植入设备7 并且在所使用的材料上已经显示出相当大的改进8。神经链接9 就是这样一种可植入设备,它比其他设备显示出显着的改进,因为它支持使用“缝纫机”手术机器人将柔性玻璃纸状导线插入组织中。机器人插入设备的精确度使整个过程极其安全可靠。切口的实际总尺寸为小硬币大小,装置尺寸为 23 毫米 X 8 毫米。该设备已于 XNUMX 月获得突破性认定,Neuralink 正在与美国食品和药物管理局 (FDA) 合作,开展未来针对截瘫患者的临床试验。预计,只要长期使用Neuralink被证明是安全的,通过使用Neuralink纠正神经信号将能够解决大量的健康问题。 人类

这项技术可以帮助减轻大脑疾病(抑郁症、阿尔茨海默氏症、帕金森氏症等)和 脊髓 (截瘫、四肢瘫痪等),其共同特征是神经元细胞之间由于无法发送电脉冲而沟通不畅或失去沟通。使用这项技术将改善沟通,并通过监测体内的电脉冲来帮助识别这些疾病的易感性。 脑。这可以帮助 人类 远离任何精神疾病,活得更长久。该技术可以进一步利用来永垂不朽 大脑并导致开发具有与人工智能相似或更好的机器人 人类 今天的。 

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参考文献:

  1. 脑起搏器:痴呆症患者的新希望 http://scientificeuropean.co.uk/technology/brain-pacemaker-new-hope-for-people-with-dementia/
  1. 一种可以检测和预防癫痫发作的无线“大脑起搏器” http://scientificeuropean.co.uk/technology/a-wireless-brain-pacemaker-that-can-detect-and-prevent-seizures/
  1. BrainNet:第一个直接“脑对脑”交流的案例 http://scientificeuropean.co.uk/sciences/biology/brainnet-the-first-case-of-direct-brain-to-brain-communication/
  1. Kaku M,2018 年。未来的技术。 可在线获取 https://www.youtube.com/watch?v=4RQ44wQwpCc  
  1. 死后猪脑复活:离永生又近了一步 http://scientificeuropean.co.uk/sciences/biology/revival-of-pigs-brain-after-death-an-inch-closer-to-immortality/
  1. 仿生眼:视网膜和视神经损伤患者的视力承诺 http://scientificeuropean.co.uk/technology/bionic-eye-promise-of-vision-for-patients-with-retinal-and-optic-nerve-damage/
  1. Montalbano L.,2020 年。脑机接口和伦理:从可穿戴设备到可植入设备的过渡(8 年 2020 月 XNUMX 日)。 SSRN 提供: https://ssrn.com/abstract=3534725 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3534725 
  1. Bettinger CJ、Ecker M 等人 2020。神经接口的最新进展——材料化学到临床转化。 剑桥大学出版社在线出版:10 年 2020 月 XNUMX 日。DOI: https://doi.org/10.1557/mrs.2020.195 
  1. Musk E,2020。NeuraLink 进展更新,2020 年夏季。28 年 2020 月 XNUMX 日。可在线获取: https://www.youtube.com/watch?v=DVvmgjBL74w&feature=youtu.be  

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拉杰夫·索尼https://web.archive.org/web/20220523060124/https://www.rajeevsoni.org/publications/
Rajeev Soni 博士 (ORCID ID : 0000-0001-7126-5864) 拥有博士学位。 拥有英国剑桥大学生物技术学士学位,并在斯克里普斯研究所、诺华、诺维信、Ranbaxy、Biocon、Biomerieux 等全球多家机构和跨国公司工作 25 年,并担任美国海军研究实验室的首席研究员在药物发现、分子诊断、蛋白质表达、生物制造和业务发展方面。

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