Кремень FMZ Реклама
Kremen FMHM Реклама

3D-принтеры и электрокортикография: иранские ученые исследуют тайны головного мозга

news3dtoday
Идет загрузка
Загрузка
14.08.2017
2707
0
Новости

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

2
Иранские исследователи из Технологического университета имени Насира ад-Дина Туси (KNTU) применили технологии 3D-печати в разработке усовершенствованного микроэлектрокортикографического аппарата. Электрокортикография – метод функционального исследования головного мозга за счет регистрации биопотенциалов с помощью электродов, размещенных непосредственно на поверхности коры. Другими словами, аппарат позволяет читать мысли. Почти.
3D-принтеры и электрокортикография: иранские ученые исследуют тайны головного мозга
Электрокортикография считается полуинвазивным методом, где-то между совершенно безболезненной электроэнцефалографией и регистрацией отдельных нейронов, требующей вживления электродов. Считывающий имплантат вживляется в череп, но не нарушает целостность головного мозга. Зачем это нужно? Помимо медицинских исследований, наиболее перспективным и интригующим направлением считается создание полноценных нейрокомпьютерных интерфейсов.
3D-принтеры и электрокортикография: иранские ученые исследуют тайны головного мозга
Разработкой подобных устройств иранские ученые занимаются достаточно давно, а новой прототип представляет собой систему третьего поколения, состоящую из двух частей – считывающего «полувживляемого» модуля и внешнего обрабатывающего блока. Считывающей модуль включает в себя микроэлектродную матрицу, электронные схемы, небольшие аккумуляторы и радиопередатчик для обмена телеметрией. Внешний же блок состоит из радиоприемника и компьютерной системы со специальным программным обеспечением, обрабатывающим полученные данные и конвертирующим сигналы в графику.
3D-принтеры и электрокортикография: иранские ученые исследуют тайны головного мозга
Вживляемый модуль (на иллюстрации выше) достаточно компактен при габаритах порядка 25х25х25 мм. Добиться высокой степени миниатюризации и повышенной чувствительности удалось за счет применения аддитивных технологий в производстве микроэлектродной матрицы на биосовместимом субстрате. Первые опыты in vivo, проведенные группой ученых Университета Тарбиат Модарес, исследующих природу эпилепсии, подтвердили работоспособность системы.

А у вас есть интересные новости? Поделитесь с нами своими разработками, и мы расскажем о них всему миру! Ждем ваши идеи по адресу news@3Dtoday.ru.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

2
Комментарии к статье