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Screenshot via YouTube
Silizium-Elektronik entwickelt werden, die zur Verbesserung der Struktur und Funktionalität von brain-Computer-interface-Geräte.
Implantierte Elektroden-Geräte, verwendet, um zu stimulieren das Gehirn und Haus Elektroden zu verringern, die schwere neurologische Probleme wie Parkinson, Epilepsie, Hör-und Sehvermögen Verlust und degenerativen Erkrankungen, sind relativ neu.
Weltweit wird geschätzt, dass nur Zehntausende sind in den Eingang solcher Geräte, wie Sie sind, nicht nur was die Forscher von der Universität von Columbia, New York, rufen Sie “sehr plump” sind aber auch invasive, gefährliche und nicht immer effektiv.
In diesem Monat, ein Forschungs-team von Columbia Engineering sagte, Sie erhielt einen vier-Jahres – $15.8 Millionen Zuschuss von der US Department of Defense Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) die Entwicklung neuer Silizium-Elektronik für den Einsatz in implantierten Geräten, die hoffentlich weit weniger invasiv.
“Die Erfindung eines weniger invasiven Implantat-Gerät mit vielen Kanälen, die Interaktion mit dem Gehirn führen würden, die revolutionäre Verbesserungen zu Gehirn-Maschine-Schnittstellen, die auch direkte Schnittstellen zu den auditorischen cortex und den visuellen Kortex, drastisch erweitern die Möglichkeiten, in denen künstliche Systeme unterstützen kann, die Funktion des Gehirns,” das team sagt.
Columbia-Professor Ken Shepard führt ein team in der Neural Engineering System Design (NESD) Programm, dessen Ziel die Forschung und schaffen implantierte Gehirn-interface-Geräte mit Silizium.
Die team-Pläne zu erstellen Elektrode Architekturen, die in der Lage sind, um zu stimulieren und die Aufzeichnung an der hirnoberfläche, und Sie müssen auch anschmiegsam, leicht, und flexibel genug zu bewegen, um mit dem Gewebe, anstatt Sie zu durchdringen.
Die chips werden auch mit wireless charging.
Shepards team ist nicht Zeit zu verschwenden. Es ist zu hoffen, dass Sie in der Lage zu produzieren eine implantierbare Gerät in der Größenordnung von einer million Kanälen und in der Lage sein, gelten für die behördliche Genehmigung, für versuche am Menschen am Ende der vier-Jahres-Projekt.
Jedoch, dies ist eine sehr aggressive Zeitachse, das team sagt, dass Sie mit der neuesten CMOS-Technologien, die derzeit verfügbaren und etablierten Herstellern machen dies möglich.
Eine flexible multielectrode array entworfen von Shepard und seinem team. Wenn erfolgreich, wird diese nicht-invasive Gerät verändern könnten, das Leben von Menschen mit Hör-und Sehbeeinträchtigungen und Demenzerkrankungen.
Ken Shepard
“Wir denken, dass der einzige Weg dies zu erreichen ist die Verwendung einer all-elektrischen Ansatz, um eine massive Oberfläche-Aufnahme-array mit mehr als eine million Elektroden hergestellt als ein monolithisches Gerät auf einem einzelnen complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) integrierten Schaltung,” Shepard sagt. “Wir arbeiten mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) als unser foundry-partner.”
Forscher vom Baylor College of Medicine, California Institute of Technology, Duke University, New York University, Northwestern University, und Medtronic sind auch ein Beitrag zur NESD-Schema, welches, wenn erfolgreich, kann revolutionieren die Behandlung von degenerativen neurologischen Problemen in der Zukunft.
“Durch den Einsatz der state-of-the-art-Silizium-Nanoelektronik und die Anwendung es auf ungewöhnliche Weise, hoffen wir, haben großen Einfluss auf die Gehirn-computer-Schnittstellen,” sagte Shepard. “Wir haben zusammengebaut ein Weltklasse-team für die Umsetzung unserer Bemühungen um die menschliche Nutzung auf den Abschluss dieses Programms.”
Siehe auch: ANU-Forscher bauen “brain-on-a-chip’ für die Zukunft Gehirn Prothetik
Früher in diesem Jahr, Hospiz-charity Loros ergab eine Partnerschaft mit virtual-reality-Firma zum erstellen von videos und Filmmaterial geeignet für den Einsatz in headsets für unheilbar kranke Patienten.
Es ist zu hoffen, dass die end of life care kann verbessert werden, indem den Patienten die Möglichkeit zur Flucht aus der Hospiz-Umgebung für eine Weile, auch wenn physisch verlassen ist nicht möglich.
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