据外媒New Atlas报道,在准确读取大脑的电信号时,许多系统都使用可植入电极。据报道,一项新技术的侵入性较小,但准确性却很高,因为它可以将常规电极替换为超细电线。英国弗朗西斯·克里克研究所、伦敦大学学院和斯坦福大学的科学家合作开发了该系统。
代替传统电极的相对小的超细电线在脑组织中植入时仍然是突出-它利用了厚度只有人类头发厚度十五分之一的导电纳米线。科学家可以将这些网络植入位于大脑多个区域不同深度的神经元中,据报道“不会造成重大损害”。
所有导线都物理链接回中央硅芯片,在该芯片上同时分析其信号,以确定当前大脑的哪些部分处于活动状态以及以何种方式进行活动。利用这种设置,科学家认为,用户应该有可能只用自己的思想就可以更轻松地控制计算机、假肢或其他设备。
另外,该系统还可以通过向神经元传递电脉冲来刺激它们。通过这种方式,它可以用于治疗神经元无法正常触发的疾病,例如运动神经元疾病。
据说该系统具有很好的可扩展性,范围从用于小鼠的几百条电线到用于大型动物的超过10万条电线。德克萨斯州的Paradromics公司现在正在开发将其用于人类规模的脑机接口。
弗朗西斯·克里克研究所的Andreas Schaefer博士领导的有关该研究的论文最近发表在《科学进展》杂志上。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
电极
+关注
关注
5文章
905浏览量
28466 -
硅芯片
+关注
关注
0文章
93浏览量
17684
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
电线耐干湿电弧试验机电极间距调整的实操经验与技巧
电极间距是电线耐干湿电弧试验机的核心调试项,间距把控是否精准,直接决定试验工况稳定、数据真实可信。做好电极间距调整,不仅要遵循规范流程,更要贴合实操细节积累经验、巧用技巧,避免因操作疏漏导致间距偏差
1微米超细银抗菌粒子,电子功能材料改性神器,助力硬件轻量化抗菌升级
问题,一直制约着电子抗菌产品的落地迭代。而1微米级超细银系抗菌粒子的出现,凭借极致的粒径优势、均匀的分散性能与高效的抗菌能力,打破了传统抗菌材料的应用局限,重新定义了电
超细间距倒装芯片灌封胶渗透与空洞控制 |铬锐特实业
铬锐特实业|探讨超细间距(Fine-pitch)倒装芯片封装中,底部填充胶渗透难题与空洞缺陷控制的关键技术。分析间距缩小至40-55μm时的流动性、空洞成因及行业解决方案,助力高性能芯片可靠封装。
输电线路在线监测系统如何保障电网物理安全与供电可靠性?
输电线路,作为电力系统的“大动脉”,承担着电能远距离输送的重任,其运行状态直接关系到电网的安全稳定和供电可靠性。然而,输电线路跨越山川河流,长期暴露在复杂多变的自然环境中,遭受爱冰、舞动、外力破坏、绝缘子污秽闪络等各种挑战。
电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势?
电容式液位传感器(含接触式与非接触式)相较于浮球式、静压式、电极式等传统接触式液位传感器,在适用场景、测量性能、稳定性、安装维护等多方面具有显著优势,核心体现在适配性更广、抗干扰能力更强、运维成本
发表于 11-11 11:37
小体积、大带宽:极细同轴线束如何兼顾高速与可靠性?
极细同轴线束在“体积极限”和“大带宽需求”的双重压力下,展现了独特的价值。但要真正兼顾高速性能与可靠性,需要从材料、结构设计到制造工艺全链路优化。只有在信号完整性、机械稳定性和环境适应性
USB3.1传输能用极细同轴线吗?要注意哪些选型误区?
极细同轴线束确实能够用于 USB3.1 的高速传输,但前提是做好完整的设计与验证工作。若能避开“线越细越好”这样的误区,合理平衡电气性能、机械性能与工艺可行性,才能真正发挥极细同轴线束
极细同轴线束在小体积设备应用中的布线与可靠性设计解析
在小体积设备中应用极细同轴线束时,布线和应力释放设计同样重要。只有在合理规划走向、控制弯曲半径的同时,做好接头的缓冲与整体固定,才能在紧凑空间内实现既稳定又高效的高速传输。通过在工艺与验证环节的进一步把关,可以显著提升设备的长期可靠性。
极细同轴线与传统射频同轴线区别有哪些?
极细同轴线束与传统射频同轴线的差别,主要体现在尺寸、传输信号类型、应用场景和加工难度上。前者更多服务于高速数字信号传输,强调小型化与高速性;后者则立足于射频通信,强调稳定性与低损耗。两者并非简单的替代关系,而是在不同应用需求下各
极细同轴线束能做到多细?揭秘高速互连中的极限工艺
极细同轴线束不仅可以做到“极细”,而且在这种微型化设计中,还能保持高速信号的完整性与传输稳定性。它已经成为现代电子产品小型化和高性能化的幕后功臣。随着材料与工艺的不断提升,未来的极细同
非侵入性经皮脊髓电刺激(tSCS)的神经机制与脊髓损伤康复临床应用
经皮脊髓电刺激(transcutaneousspinalcordstimulation,tSCS)经皮脊髓电刺激是一种通过皮肤表面电极向脊髓背根传递低频脉冲电流、实现神经调控的非侵入性技术。其核心
电子直写光刻机驻极体圆筒聚焦电极
上。
最新研究成果表明,可以利用同种电荷相排拆的原理使电子束聚焦。其装置如下,在带负电驻极体圆筒电极内,圆筒电极把电子束压缩成一条极细的线,使电子束直射到目标点。这样的电极避免了
发表于 05-07 06:03
侵入性较小的超细电线代替传统电极
评论