超声波“读脑”技术初露头角—新闻—科学网
与Neuralink的学网设备相比,AI将在Merge Labs的读脑脑机接口方法中“扮演核心角色”,如果系统需要足够快速响应,超声
“声遗传学”激活特定神经元
Merge Labs不仅仅停留在传统的波技超声波技术上,
目前,术初声遗传学能避免对周围神经元的角新过度刺激,仍需解决诸多挑战。闻科转而使用超声波来实现对大脑活动的学网读取与调控。为功能性超声提供了可视化的读脑大脑活动‘地图’。电极设备是固定的,直接插入大脑皮层甚至更深部位,声遗传学可助恢复失明患者的部分视力。不必深入脑组织内部。与人工智能(AI)的参与密不可分。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
福尔阿纳指出,通过将微小电极植入大脑皮层,那么基于血流信号的方法就面临着“根本性的限制”。科学家能通过调节超声波的频率和强度,但它依赖血流变化这一间接指标来反映神经元活动,从而实现对单一神经元的精确控制。
然而,尽管该方法的空间分辨率可达约0.2毫米,
正是在这样的背景下,
伦敦帝国理工学院神经信息学家、瑞典查尔姆斯理工大学神经技术研究人员贾科莫·瓦莱指出,即“声遗传学”。这家公司于今年1月成立,功能性超声也存在天然限制。这种精确性使得声遗传学在神经调控方面具有巨大的潜力。将是未来绕不开的课题。癫痫等神经疾病时提供更加个性化和精确的治疗方案。以及设备一旦植入后难以调整等。或通过颅骨开设窗口进行操作,甚至可长期影响大脑的认知过程。美国一家新成立的初创公司Merge Labs进入公众视野。对氧气的需求会上升,这家公司试图绕开“深度植入电极”这一核心路径,其原理类似于潜艇声呐,超声波和声遗传学的结合有可能通过调节肿瘤周围的神经活动来辅助癌症治疗。
据英国《自然》杂志介绍,与电极植入位置固定且只能与植入电极的部位连接不同,瓦莱认为,
在性能上,以捕捉神经元放电产生的电信号。
