北京大学启用新型神经卷轴,探索猕猴大脑全深度700个神经元活动实时监控

2024-06-26 生活常识 关注公众号
北京大学启用新型神经卷轴,探索猕猴大脑全深度700个神经元活动实时监控
北京大学未来技术学院的最新研究表明,他们开发了一种名为“神经卷轴”的超薄柔性微电极阵列薄膜,能够实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。这种新型神经探针有望为脑科学研究和脑机接口领域带来革命性的改变,因为它具有很高的通道数、可实时监测多个神经元活动,并能在弯曲变形后保持完整和功能。这一成果不仅在灵长类动物脑研究中有巨大的潜力,而且可能在未来被用于人类大脑研究。我们相信,这一创新技术将推动脑科学研究和脑机接口领域的发展,为人类提供更多的治疗选择。

北京大学未来技术学院最近的研究表明,他们已经开发出了“神经卷轴”一种全新的超薄柔性微电极阵列薄膜,这种材料能够实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。这项研究成果无疑为脑科学研究和脑机接口领域带来了革命性的改变。
首先,“神经卷轴”作为一种新型的神经探针,其主要优势在于其高通道数、可实时监测多个神经元活动以及在弯曲变形后能保持完整和功能的特点。这意味着它可以极大地提高神经系统研究的效率,使得科学家可以更快速地获取到大量的数据,这对于未来的疾病诊断和治疗有着重要的意义。
其次,“神经卷轴”能够支持多种生物传感器的集成,这包括各种生理指标的测量,如心率、血压等。这将使得脑机接口成为现实,使人们可以通过大脑来控制机器设备,或者通过思考来做出决策。
此外,“神经卷轴”还具有很好的稳定性。在弯曲变形的情况下,它仍然可以正常工作,这就意味着它可以作为一个可靠的数据收集工具,长期存储和使用。这对于脑科学研究来说是非常重要的,因为许多关于人脑的工作都需要长期稳定的数据支持。
最后,这一创新技术的突破性之处在于它的成本效益。相比于传统的神经探针,新研发出的“神经卷轴”更加轻便,同时也更易于制造和使用。这对于那些无法负担昂贵科研设备的机构和个人来说,是一个非常大的福音。
总的来说,北京大学未来技术学院的研究成果“神经卷轴”为我们打开了新的研究窗口,为脑科学研究和脑机接口领域带来了革命性的变化。我们认为,这一创新技术将在未来得到广泛应用,为人类提供更多的治疗选择。

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