99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

研究人員提供一種精確的方法來刺激或抑制大腦回路

IEEE電氣電子工程師 ? 來源:IEEE電氣電子工程師 ? 作者:IEEE電氣電子工程師 ? 2022-10-10 09:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

大約20年前,出現(xiàn)了一種稱為光遺傳學(xué)的策略,用激光控制大腦活動(dòng)。它利用病毒將基因插入細(xì)胞,使其對(duì)光敏感。光遺傳學(xué)給研究人員提供了一種精確的方法來刺激或抑制大腦回路,并闡明它們?cè)诖竽X中的作用,從而徹底改變了神經(jīng)科學(xué)。然而,這項(xiàng)工作的一個(gè)主要缺點(diǎn)是,它通常只針對(duì)經(jīng)過基因改造的細(xì)胞,以便對(duì)光作出反應(yīng)?,F(xiàn)在,中國科學(xué)家已經(jīng)開發(fā)出一種新的方法,在沒有這種限制的情況下使用光來控制腦細(xì)胞,這可能會(huì)大大擴(kuò)展這種光學(xué)方法的應(yīng)用范圍。

與以前控制神經(jīng)元的方法相比,光遺傳學(xué)有許多優(yōu)點(diǎn)。電子技術(shù)通常被證明體積龐大且具有侵入性,從而引發(fā)炎癥,而藥物通常作用緩慢且不精確,具有不必要的副作用。然而,光遺傳學(xué)只對(duì)轉(zhuǎn)基因細(xì)胞起作用的事實(shí)在很大程度上限制了它的實(shí)驗(yàn)室研究。

在這項(xiàng)新的研究中,研究人員對(duì)薄膜單晶硅二極管進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。當(dāng)用激光照明時(shí),根據(jù)光的極性,柔性光伏器件可以產(chǎn)生正電場(chǎng)或負(fù)電場(chǎng)。

在實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)的神經(jīng)元的測(cè)試中,硅二極管可以激發(fā)或抑制神經(jīng)活動(dòng),這取決于它們的正電壓或負(fù)電壓。在對(duì)小鼠的實(shí)驗(yàn)中,這些裝置還可以刺激或抑制后腿和大腦處理觸覺的部分的神經(jīng)活動(dòng)。

研究人員表示,這些硅薄膜可以通過穿透組織的近紅外光,用于無線無電池神經(jīng)元刺激。這項(xiàng)研究的共同高級(jí)作者、北京清華大學(xué)材料科學(xué)家和電氣工程師Xing Sheng表示,潛在的應(yīng)用包括操縱周圍神經(jīng)以控制肢體運(yùn)動(dòng)、脊髓以緩解疼痛、迷走神經(jīng)以治療癲癇以及視網(wǎng)膜以進(jìn)行視覺修復(fù)。

此外,這些設(shè)備是可生物吸收的,這意味著它們?cè)隗w內(nèi)自然溶解。因此,在他們完成任何計(jì)劃的治療目標(biāo)后,不需要進(jìn)行腦手術(shù)來提取他們。

“如今,腦機(jī)接口是非常熱門的話題,”Sheng說,“然而,大多數(shù)人關(guān)注的要么是大腦部分的神經(jīng)科學(xué)家,要么是機(jī)器部分的電氣工程師。我們確實(shí)需要更多的人來處理接口的問題,這是關(guān)鍵?!?/p>

科學(xué)家們注意到,還沒有看到他們的設(shè)備如何幫助建立疾病模型。目前,“我們需要確定最適用的方案來使用我們的設(shè)備,并相應(yīng)地設(shè)計(jì)系統(tǒng),以滿足體內(nèi)應(yīng)用,并滿足臨床級(jí)植入物的標(biāo)準(zhǔn),”Sheng說。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 二極管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    148

    文章

    10097

    瀏覽量

    171539
  • 接口
    +關(guān)注

    關(guān)注

    33

    文章

    8993

    瀏覽量

    153693
  • 模型
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    3517

    瀏覽量

    50391

原文標(biāo)題:可溶解光開關(guān)利用光控制神經(jīng)元

文章出處:【微信號(hào):IEEE_China,微信公眾號(hào):IEEE電氣電子工程師】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    無刷直流電機(jī)雙閉環(huán)串級(jí)控制系統(tǒng)仿真研究

    Madlab進(jìn)行BLDC建模仿真的方法,并且也提出了很多的建模仿真方案。例如有研究人員提出采用節(jié)點(diǎn)電流法對(duì)電機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行分析,通過列寫m函數(shù),建立BLDC控制系統(tǒng)真模型,這種方法實(shí)質(zhì)上是一種
    發(fā)表于 07-07 18:36

    經(jīng)顱電刺激系列之調(diào)幅經(jīng)顱電刺激AM-tACS

    面臨根本性限制:當(dāng)刺激頻率(如10Hz)與目標(biāo)神經(jīng)振蕩頻率(如alpha節(jié)律)重疊時(shí),產(chǎn)生的強(qiáng)電磁偽影會(huì)完全掩蓋目標(biāo)腦電信號(hào)。這種頻譜重疊現(xiàn)象使研究人員無法在刺激
    的頭像 發(fā)表于 06-18 18:26 ?194次閱讀
    經(jīng)顱電<b class='flag-5'>刺激</b>系列之調(diào)幅經(jīng)顱電<b class='flag-5'>刺激</b>AM-tACS

    簡儀科技128通道水聲信號(hào)模擬器解決方案

    隨著海洋科學(xué)研究和水下技術(shù)的發(fā)展,對(duì)水聲傳感器的測(cè)試需求日益增加。為了確保這些傳感器在實(shí)際應(yīng)用中的準(zhǔn)確性和可靠性,研究人員需要一種高效、精準(zhǔn)的方法來測(cè)試其性能。本案例中,客戶專注于利用
    的頭像 發(fā)表于 05-12 15:00 ?197次閱讀
    簡儀科技128通道水聲信號(hào)模擬器解決方案

    研究人員開發(fā)出基于NVIDIA技術(shù)的AI模型用于檢測(cè)瘧疾

    瘧疾曾度在委內(nèi)瑞拉銷聲匿跡,但如今正卷土重來。研究人員已經(jīng)訓(xùn)練出個(gè)模型幫助檢測(cè)這種傳染病。
    的頭像 發(fā)表于 04-25 09:58 ?389次閱讀

    使用ad9467-250采集低頻信號(hào),請(qǐng)問有什么方法來提高sfdr嗎?

    你好,我現(xiàn)在在使用ad9467-250采集低頻信號(hào),在測(cè)試3Mhz部分時(shí)sfdr只有86,采樣頻率是102.4Mhz,請(qǐng)問有什么方法來提高sfdr嗎
    發(fā)表于 04-24 06:05

    經(jīng)顱電刺激系列之高精度經(jīng)顱電刺激HD-TES

    傳統(tǒng)TES(經(jīng)顱電刺激)是一種通過頭皮電極向大腦施加微弱電流的非侵入神經(jīng)調(diào)控技術(shù),其原理是通過電流改變神經(jīng)元膜電位,增強(qiáng)抑制特定腦區(qū)活動(dòng)。
    的頭像 發(fā)表于 02-15 20:05 ?2248次閱讀
    經(jīng)顱電<b class='flag-5'>刺激</b>系列之高精度經(jīng)顱電<b class='flag-5'>刺激</b>HD-TES

    經(jīng)顱電刺激系列之高強(qiáng)度經(jīng)顱交流電刺激Hi-tACS

    隨著TES技術(shù)臨床應(yīng)用的不斷深入,研究人員不斷探索出新的刺激方法來提高刺激聚焦性、刺激強(qiáng)度和刺激
    的頭像 發(fā)表于 02-10 14:29 ?1535次閱讀
    經(jīng)顱電<b class='flag-5'>刺激</b>系列之高強(qiáng)度經(jīng)顱交流電<b class='flag-5'>刺激</b>Hi-tACS

    研究人員利用激光束開創(chuàng)量子計(jì)算新局面

    演示設(shè)備 威特沃特斯蘭德大學(xué)(Wits)的物理學(xué)家利用激光束和日常顯示技術(shù)開發(fā)出了一種創(chuàng)新的計(jì)算系統(tǒng),標(biāo)志著在尋求更強(qiáng)大的量子計(jì)算解決方案方面取得了重大飛躍。 該大學(xué)結(jié)構(gòu)光實(shí)驗(yàn)室的研究人員取得的這
    的頭像 發(fā)表于 12-18 06:24 ?368次閱讀
    <b class='flag-5'>研究人員</b>利用激光束開創(chuàng)量子計(jì)算新局面

    一種信息引導(dǎo)的量化后LLM微調(diào)新算法IR-QLoRA

    進(jìn)行量化+LoRA的路線為例,有研究表明,現(xiàn)有方法會(huì)導(dǎo)致量化的LLM嚴(yán)重退化,甚至無法從LoRA微調(diào)中受益。 為了解決這問題,來自蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院、北京航空航天大學(xué)和字節(jié)跳動(dòng)的研究人員
    的頭像 發(fā)表于 11-19 17:16 ?807次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b>信息引導(dǎo)的量化后LLM微調(diào)新算法IR-QLoRA

    EBSD技術(shù)在磁性材料研究中的應(yīng)用進(jìn)展

    獨(dú)特的價(jià)值和潛力。EBSD技術(shù)通過在掃描電子顯微鏡下捕捉背散射電子衍射產(chǎn)生的菊池線,為研究提供一種直接、快速且精確方法來分析材料的晶體
    的頭像 發(fā)表于 11-12 23:45 ?697次閱讀
    EBSD技術(shù)在磁性材料<b class='flag-5'>研究</b>中的應(yīng)用進(jìn)展

    一種可以提升動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)均勻性和精確度的導(dǎo)電油墨

    在糖尿病管理領(lǐng)域,精確監(jiān)測(cè)血糖水平是至關(guān)重要的。傳統(tǒng)上,糖尿病患者依賴于定期的指尖血樣測(cè)試監(jiān)控血糖水平,但這種方法既不方便也不夠?qū)崟r(shí)。動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CGM)的出現(xiàn),提供
    發(fā)表于 11-08 10:26

    使用一種高度集成的ToF位置傳感器進(jìn)行精確的距離測(cè)量

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用一種高度集成的ToF位置傳感器進(jìn)行精確的距離測(cè)量.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-21 10:14 ?0次下載
    使用<b class='flag-5'>一種</b>高度集成的ToF位置傳感器進(jìn)行<b class='flag-5'>精確</b>的距離測(cè)量

    人員定位技術(shù)有哪些?10人員定位技術(shù)原理及應(yīng)用場(chǎng)景介紹

    人員定位是一種通過使用各種技術(shù)手段確定人員位置和軌跡的方法。它在許多領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,包括安全監(jiān)控、緊急救援、物流管理、室內(nèi)導(dǎo)航等。本文
    的頭像 發(fā)表于 08-19 10:32 ?2393次閱讀
    <b class='flag-5'>人員</b>定位技術(shù)有哪些?10<b class='flag-5'>種</b><b class='flag-5'>人員</b>定位技術(shù)原理及應(yīng)用場(chǎng)景介紹

    回路電流法和支路電流法的實(shí)質(zhì)是什么

    電流法和支路電流法。這兩種方法各有特點(diǎn)和適用范圍,掌握它們的原理和應(yīng)用對(duì)于電子工程師和技術(shù)人員來說至關(guān)重要。 二、回路電流法 回路電流法的實(shí)質(zhì) 回路
    的頭像 發(fā)表于 08-09 17:13 ?1771次閱讀

    一種無透鏡成像的新方法

    使用OAM-HHG EUV光束對(duì)高度周期性結(jié)構(gòu)進(jìn)行成像的EUV聚光顯微鏡 為了研究微電子光子元件中的納米級(jí)圖案,一種基于無透鏡成像的新方法可以實(shí)現(xiàn)近乎完美的高分辨率顯微鏡。 層析成像
    的頭像 發(fā)表于 07-19 06:20 ?762次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b>無透鏡成像的新<b class='flag-5'>方法</b>