仿生手臂解码大脑神经信号:可以抓起鸡蛋

发布者:平和心态最新更新时间:2015-02-26 来源: 新浪关键字:解码  神经信号  可以  抓起 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 
Milorad Marinkovic,Aszmann教授新型治疗方法的受益者,在奥地利维也纳的家中展示仿生手臂。
  Marinkovic用仿生手臂抓起一个鸡蛋,新方法的突破在于仿生手臂可以解码大脑神经信号,并将其转化成相应的动作。
Oskar Aszmann,修复外科手术的世界级专家,在过去三年先后为3名奥地利患者完成了手术。

  北京时间2月26日消息,据国外媒体报道,科学家成功为三名失去手臂的残疾人移植了由大脑信号控制的仿生手臂。这也是世界上首次恢复无用四肢功能的外科手术。这种手术也给患有其它外伤或者有先天缺陷的人带来了希望。接受这种仿生移植的患者颈部神经受到了严重损伤,并失去了对手臂的感觉和控制。

  根据《柳叶刀》医学杂志的报道,新方法的大致步骤如下。

  首先,将一些肌肉和神经组织移植到手臂以恢复前臂的知觉,这些肌肉和神经组织通常来自腿部。这样,大脑到手臂的电信号就会大大增加。接下来,失去用处的手臂会被假肢替代。而新假肢上的传感器会对来自大脑的电激励做出反应,这样患者就可以正常活动。最后,通过复杂的复原过程,这项技术就可以恢复手的很高层次的功能。

  这种新手术方法的开创人是Oskar Aszmann,他是修复外科手术的世界级专家,在过去三年先后为3名奥地利患者完成了这种手术。去年11月份,他就为一名有出生缺陷的21岁患者安装了仿生手臂。

  他说:“未来,手脚的重建将会出现很多新技术,从而能替换失去的四肢并恢复功能。生物学和技术的进步提供了几年前无法想象的新疗法。臂丛神经损伤其实是一种内部“截肢”,它会将手和大脑分开。这种损伤通常由高速碰撞创伤引发,特别是摩托事故和身体接触运动(美式橄榄球等)。只是现今对这些损伤的治疗既粗糙又低效,并会导致糟糕的手部功能。”

  新技术的突破在于仿生手臂可以解码大脑神经信号,并将其转化成相应的动作。

  手术三个月后,患者手的功能性运动大大提高,能够完成抓球、水壶倒水和使用钥匙等日常活动。完成了英国首次手移植的Simon Kay教授和利兹教学医院的Daniel Wilks在《柳叶刀》上说:“将来也有希望完成神经和肌肉的移植。”但他们也警告,新方法的最终评价还要看长期效果,包括评估患者使用假体的条件和每天的佩戴、使用时间。

  Aszmann教授是以维也纳医科大学为基地,和德国哥廷根大学医疗中心的工程师一起合作研究这种新方法。

关键字:解码  神经信号  可以  抓起 引用地址:仿生手臂解码大脑神经信号:可以抓起鸡蛋

上一篇:震动手套用超声波帮助盲人导航
下一篇:3D打印器官能实现? 未来医疗的疯狂猜想

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57

为什么可以利用FSMC来使用外部RAM
为什么可以利用FSMC来使用外部RAM呢,首先了解一下STM32里的FSMC。大容量且引脚数在100脚以上的STM32F103芯片都带有FSMC接口。FSMC是灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡接口,STM32的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器。 EMI502NL16VM这个2M字节容量的SRAM芯片。可用于配置FSMC,利用FSMC来操作外部SRAM。在选择存储器类型时就选择SRAM。地址总线和数据总线是分开的,所以配置的时候选择不复用总线。在配置完成后使能控制块就可以了。 EMI502NL16VM系列由EMI先进的全CMOS工艺技术
[单片机]
Android 12对话小部件隐藏彩蛋 可以根据消息改变背景
  谷歌为 Pixel 用户推送了 Android 12 Beta 2 更新,带来了全新的对话小部件应用,在桌面上可以显示不同应用的通知以及数量。   据外媒 XDA 报道,该对话小部件还有一个有趣的小彩蛋,可以根据收到的消息自动改变小部件的背景。   据报道,当收到的消息中包含 2 个或 2 个以上感叹号(!)时,对话小部件就会在背景中出现感叹号;如果有 2 个或 2 个以上问号(?)时,背景就会出现问号。   此外,当收到的消息中包含多个 emoji 表情时,背景也会显示有色彩的 emoji 表情。   该功能的实现方式是在 PeopleTileViewHelper 类里的正则表达式匹配方法,该方法可检查特定的字符
[手机便携]
美大学开发出可以识别声音方向的机器学习模型
卡内基梅隆大学的研究人员已经开发出一种机器学习模型,它可以估计出声音的方向,表明你的意图,而不需要特殊的短语或手势,这种方法依赖于声音在房间中反弹时的固有特性。 这个系统可以通过判别第一个、最响亮、最清晰的声音——总是直接对准某个特定对象的。其他区域则会变得安静或者有延迟。该模型还可以根据人类的语音频率随你所面对的方向而变化,较低的频率往往是更全方位的。 研究人员补充说,这种算法非常“轻量级”,可以基于软件,不需要向云端发送音频数据。 虽然团队已经公开了代码和数据,以帮助其他人在基础上进行构建,但您可能需要一段时间才能看到该技术的使用。 但是如果可以采用,会有很多好处,你可以告诉一个智能的扬声器播放音乐,而不使用唤
[嵌入式]
为何可以降低RDSon?
随着数据中心和电动汽车等大功率电子产品越来越受欢迎,电力电子行业正在经历快速创新。为了满足对高功率高效率不断增长的需求,宽带隙(WBG)半导体等许多新技术变得越来越重要。 在这些高功率应用中凸显出前景的一项技术是超结 MOSFET,它是对传统技术的改进,可提供更高的效率和更小的尺寸。 本周,Alpha&Omega(A&O)发布了两款直接针对这些大功率应用的新型超结MOSFET。 在本文中,我们将讨论超结技术——为什么它对数据中心至关重要,以及 A&O的解决方案。 高压下的 MOSFET 导通电阻挑战 对于功率开关应用中的 MOSFET,最关键的器件参数之一是导通电阻RDS(on)。 RDS(on) 测量晶体
[电源管理]
为何<font color='red'>可以</font>降低RDSon?
电子基础(2):运算放大器是否可以用作比较器
运算放大器和比较器乍看似乎可以互换,实际上,两者还是存在一些重要差异。比较器用于开环系统,旨在从其输出端驱动逻辑电路,以及在高速条件下工作,通常比较稳定。运算放大器的用途不同于比较器,过驱时可能会饱和,使得恢复速度相对较慢。施加较大差分电压时,很多运算放大器的输入级都会出现异常表现,实际上,运算放大器的差分输入电压范围通常存在限制。运算放大器输出也很少兼容逻辑电路。   但是仍有很多人试图将运算放大器用作比较器。这种做法在低速和低分辨率时或许可行,但是大多数情况下结果并不理想。单靠参考运算放大器数据手册不能解决将运算放大器用作比较器的所有相关问题,因为运算放大器设计的目的并非用作比较器。   最常见的问题是速度(之前已经提到过)、
[模拟电子]
研究人员发明新算法 可以实现个性化车载聆听体验
几十年来,汽车行业致力于为每位乘客打造个性化的聆听体验。但车厢的声学变化特性使得这种个性化的声音区域(PSZ)无法实现。 (图片来源:Lucas Vindrola) 据外媒报道,来自Stellantis和勒芒大学声学实验室(Laboratoire d'Acoustique de l'Universite du Mans)的研究人发明出一种算法,可以使汽车内的PSZ适应座椅位置的变化,使得驾驶员可在没有耳机情况下收听自己的音频,且不会被打断。该算法通过协调汽车舱内的不同声源,以产生具有良好音质的“亮”区和质量降低的“暗”区。相关论文作者Lucas Vindrola表示:“通过该技术,每位乘客可在不打扰他人和
[汽车电子]
研究人员发明新算法 <font color='red'>可以</font>实现个性化车载聆听体验
机器人可以消除老人的孤独感吗
科技公司、汽车制造商和初创公司都在研究机器人如何帮助老年人在家里。因为那些经常独居的老年人,面临着被孤立和孤独的危险。 总部位于以色列的创业公司Intuion RoboTIcs公司周二宣布,它从投资者那里筹集了1400万美元,其中包括投资汽车和家用机器人的丰田研究机构。这笔资金将用于开发一款社交伴侣机器人ElliQ。ElliQ将会被放置在桌上,设计的目的是为了方便与家人的交流,并警示提醒事项。并且ElliQ简化了短信和照片的发送步骤,让老年人也能够轻松操作。 这一概念源于IntuiTIon RoboTIcs公司的首席执行官Dor Skuler,他注意到他的女儿们更愿意给自己的祖母发送自拍照,而不是打电话去问候祖母。S
[机器人]
逆变器运行命令使用方式,可以远程控制
逆变电源运行除了频率信号外,还有两个基本条件,就是逆变电源的运行信号。 逆变器运行命令来源中常用方法 逆变电源的操作命令包括启动、停止、正反转、正转和反转、复位等。 与电力逆变电源的预速率设定模式一样,逆变电源的运行命令模式也有三种:操作员键盘控制、终端控制和通信控制。这些操作命令模式必须根据实际需要来选择和设置,并且也可以根据功能在彼此之间切换。 1.操作面板控制 操作员键盘控制是逆变电源最简单的操作命令模式。用户可以通过逆变电源操作键盘上的运行键、停止/复位键、正转/反转/点动键直接控制逆变电源的运行。 操作器的键盘控制最大的特点是方便实用,同时还可以起到报警和故障的作用,可以告知用户逆变电源是否在运行、故障或报警,用户无
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved