625章 腦機接口!-《重生之大學霸》
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這些腦神經醫學家會將這些堅硬的電極穿過顱骨被植入到大腦表面——硬腦膜的上面或者下面,或者大腦皮層的表面和內部。
現在有的科學家正在研發一種膜片鉗的技術,這種電極的頂端會被移除,剩下一根細小的玻璃吸管,將神經元細胞膜的一部分吸進玻璃管內,從而實現更精確的測量。
還有一種比較極端的是電極刺穿細胞膜,并完全進入神經元內部,這種方法叫做尖銳電極記錄,這種辦法有非常大的可能破壞神經元細胞,被刺穿的神經元無法長時間存活。
這些侵入大腦的電極非常容易損傷大腦,而且會跟跟大腦發生排斥的情況,非常具有危險性,所以在國外也是遭到了非常多的反對聲音。
這種方式非常粗暴和野蠻,跟四五十年前為了治療腦部疾病就將病患的病變的腦部進行切除一樣原始。
由于對大腦的認識和已有的電極硬件都非常原始,所以國外的相關的研究主要集中在制作一些簡單的接口,比如運動皮質和視覺皮質,而且這方面已經取得了不小的突破,比如說人工耳蝸和視網膜假體的產品技術的出現。
截止到現在為止,已經有十多萬耳聾人使用了人工耳蝸,其中半數以上是兒童。
現在全世界已把人工耳蝸作為治療重度聾至全聾的常規方法,人工耳蝸是目前運用最成功的生物醫學工程裝置。
雖然現在視網膜假體能以類似于耳蝸假體修復聽覺的方式修復視覺,將信息以電子脈沖的形式傳遞給神經,是比耳蝸假體更復雜的一種腦機接口。
雖然現在視網膜假體還沒有面市,但是國外的一些公司的研發都已經取得了不小的突破。
在前世的記憶中,第一款得到美國食品藥物管理局批準的視網膜假體面世是在2011年,這款視網膜假體帶有60個傳感器,相比較而言,真正的視網膜擁有大約100萬個神經元,雖然這款假體顯得很粗糙,但是至少已經可以讓失明者可以看到物體模糊的邊緣、形狀和明暗變化,這總比什么都看不見要好。
而且其實帶有600到1000個電極的視網膜假體已經足以提供閱讀和人臉辨別的視力。
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