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显示主体大脑上的电极阵列的插图,包括大脑的哪个部分控制每个手指的图像。(图像来源:Guy Hotson)
今年早些时候,巴尔的摩的研究人员展示了一种精神控制的假手。机器人手被连接到包含128个传感器的电极阵列,大约信用卡的大小,该信号卡附着到与手控制相关联的受试者大脑的部分。然后由约翰霍普金斯大学医学院神经学教授Nathan Crone领导的研究人员在移动每个手指时绘制了受试者大脑中的特定电路。从那里开始,他们采取了下一步措施,即让主题只考虑移动他的每个手指。然后通过传感器阵列从他的大脑中拾取的信号被传送到机器人手,其成功地移动每个手指以响应思想冲动。
“在这项研究中,用于测量大脑活动的电极比我们之前使用的任何东西都更好地分辨了大部分皮层,并允许在大脑中进行更精确的空间映射,”研究的研究生Guy Hotson他说:“这种精确度使我们能够分开对单个手指的控制。”
最初,该团队的准确度达到了76%,但当拇指和小指手指信号耦合时,这一比例提高到了88%。以前的假肢已经使用精神控制来将手指作为一组工作,使他们能够抓住物品。
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约翰霍普金斯大学的其他工作使用DARPA神经技术,让瘫痪的受试者通过假手接收感觉信号,并区分哪些手指被触摸。
匹兹堡大学医学中心的工作现已扩大了这一进展。在这里,一名因脊髓损伤而瘫痪的男子在他的大脑中植入了一块芯片,能够刺激他的触觉,包括压力和温度。该装置放置在躯体感觉皮层中,即控制触觉的大脑部分,使用绕过脊髓的线路。这让他用手感觉到了事情,尽管他仍然无法移动它。在一次眼罩测试中,他正确识别出93%与皮肤接触的物体。他也能够使用相同的装置通过假肢移动来正确地感知触摸,该假肢移动了84%的时间。在六个月的研究期间,该能力保持稳定。
这些进步中的每一个都使我们更接近于实现通过伤害或疾病失去这种能力的许多人手中恢复运动,灵活性和近乎真实感的能力。
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