研發者
顯微線由美國密西根大學研發,由生物醫藥工程教授達里爾·凱普科、化工教授約爾·格納罕、尼古拉斯·克托夫、約瑟夫·B和佛羅倫斯·V·凱卡教授組成的團隊共同開發。關於顯微線研究的論文已被發表在了2012年11月的《自然材料》雜誌上。
研究
為研究電極是如何“傾聽”的,凱普科團隊將顯微線套用到實驗鼠上。電極上精細的截面能夠使其聚焦在一個神經元上,使信號透過纖維傳輸出來。該團隊相信,除將特定信號傳輸到假肢,傾聽單個神經元也有助於人類解開許多大腦謎題。
由於只有六周的測試,該團隊尚(2012年11月)不能確定電極能否長久使用。儘管不是2013年市場上就有仿生手臂出售,但研究人員自信十年左右假肢就能連線大腦。
特點
外觀顯微線電極直徑約7微米,或0.007毫米,末端的凝膠可以與人腦溝通,“訴說”細胞語言。而其外層的塑膠包裹是為了隔絕其他神經元發出的信號。
原理神經元信號通過凝膠膜類似於電子脈衝經過大腦的原理,電荷使離子和原子運動,從而使電子脈衝經過大腦。碳纖維通過運動的電子回應離子,有效地將大腦信號翻譯成電子儀器的語言。
套用
作用
顯微線主要作用於大腦與假肢之間的溝通。顯微線將套用於“大腦控制假肢”項目,如同《黑客帝國》一樣,實現人機互動。
套用前景
1、顯微線將解決神經元之間的交流、信息在大腦的傳輸等問題,顯微線與新興光學技術結合,能使研究者在傾聽細胞信號的同時觀察到它們在大腦中做什麼。
2、顯微線的使用有其他周邊研究,即開發一個良好的自動控制和臨床試驗協定,以更好地滿足假肢等的使用。
3、顯微線能克服較大電極引發的使大腦和電極兩敗俱傷的炎症。過去研究出現的諸多問題,如電極會刺激其他神經元、大腦固有免疫細胞能偵查到異物並將其擊斃、大腦組織發炎並阻礙電極和大腦交流等問題都能得到很好的解決。