2013年2月21日木曜日。米国のデューク大学の研究者チームは、ラットのグループに、動物の脳の一部に埋め込まれた電極に接続された赤外線検出器を提供しました。光を接触感として検出するときの触覚。 したがって、赤外線信号は、義肢に触覚を作り出す可能性があります。 人工装具を使用している現在の人間の主な欠点の1つは、患者が触れるものの質感を感じることができないことです、デュークの神経生物学者ミゲルニコレリスは説明します。 その目的は、四肢麻痺患者に手足を再び動かす能力を与えるだけでなく、手に置かれた物体の質感を感じたり、足の下の地面のニュアンスを体験することです。
彼の研究室の研究では、脳細胞が、人間の患者と人間以外の霊長類の脳と機械のインターフェースと神経補綴物の外部電極と接続する方法を示しています。 ニコルリスと彼女のチームは、サルが実際の体のどの部分も動かさずに、脳の電気的活動を利用して、仮想物体と接触する仮想手を誘導し、シミュレートされたテクスチャを認識できることを示しました。
「Nature Communications」に掲載された彼の最新の研究は、ラットの樹皮が、赤外線センサーによって作られたシミュレートされたタッチの感覚と、口ひげのタッチの両方に反応することを示しています。脳細胞は両方のタイプの情報を処理します。
「光遺伝学的」脳電流カウンターのこの可塑性は、脳を刺激し、特定の種類の神経細胞を刺激して所望の神経機能を生成する必要があることを示唆しています。 代わりに、より広い範囲の細胞型を一掃することで、皮質領域が新しい感覚ソースに適応するのを助けることができると、ニコレリスは言います。
Nicolelisと彼女のチームは、麻痺のある人がデバイスを制御するために脳の活動によって運動能力と感覚能力を回復するのを助けることができる全身外骨格を構築するための国際的な取り組みの一環として、ブレインマシンインターフェイスの作業を実行しました。 これらの研究者は、2014年6月のワールドカップの開会式で最初に外骨格を使用したいと考えています。
Nicolelisは、赤外線センサーを外骨格に構築できることを強調しているため、スーツを着た患者は、メンバーの居場所や触ったときの感じ方に関する感覚情報を得ることができます。
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彼の研究室の研究では、脳細胞が、人間の患者と人間以外の霊長類の脳と機械のインターフェースと神経補綴物の外部電極と接続する方法を示しています。 ニコルリスと彼女のチームは、サルが実際の体のどの部分も動かさずに、脳の電気的活動を利用して、仮想物体と接触する仮想手を誘導し、シミュレートされたテクスチャを認識できることを示しました。
「Nature Communications」に掲載された彼の最新の研究は、ラットの樹皮が、赤外線センサーによって作られたシミュレートされたタッチの感覚と、口ひげのタッチの両方に反応することを示しています。脳細胞は両方のタイプの情報を処理します。
「光遺伝学的」脳電流カウンターのこの可塑性は、脳を刺激し、特定の種類の神経細胞を刺激して所望の神経機能を生成する必要があることを示唆しています。 代わりに、より広い範囲の細胞型を一掃することで、皮質領域が新しい感覚ソースに適応するのを助けることができると、ニコレリスは言います。
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Nicolelisは、赤外線センサーを外骨格に構築できることを強調しているため、スーツを着た患者は、メンバーの居場所や触ったときの感じ方に関する感覚情報を得ることができます。
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