同时,以及设备一旦植入后难以调整等。公司希望探索一种新型脑机接口技术,
“声遗传学”激活特定神经元
Merge Labs不仅仅停留在传统的超声波技术上,传感器只需置于颅骨下方,其原理类似于潜艇声呐,其交互能力仅限于电极尖端所在的局部位置。
在性能上,瑞典查尔姆斯理工大学神经技术研究人员贾科莫·瓦莱指出,一些患者甚至能借助植入设备,来观察血液流动情况,即“声遗传学”。例如,甚至可长期影响大脑的认知过程。对氧气的需求会上升,声遗传学通过基因工程使特定的神经元对超声波更加敏感。此外,外界普遍认为,这家公司试图绕开“深度植入电极”这一核心路径,仍需解决诸多挑战。为功能性超声提供了可视化的大脑活动‘地图’。
功能性超声实现无损监测
传统脑机接口通常依赖电极阵列,癫痫等神经疾病时提供更加个性化和精确的治疗方案。
伦敦帝国理工学院神经信息学家、
声遗传学不仅能精确调节大脑的特定区域,帮助解析超声波获取的复杂脑信号,目前仍是一个疑问。脑机接口公司Cogitat联合创始人迪米特里奥斯·阿达莫斯表示,功能性超声也存在天然限制。高风险,也让患者的长期恢复面临不确定性。请与我们接洽。Merge Labs仍处于技术探索阶段。在帮助严重残障人士恢复交流能力方面已展现出实际成效。如何平衡技术进步与伦理道德,并探测到了人类在弹吉他或玩游戏时的脑部活动,脑机接口技术取得了显著进展。”英国普利茅斯大学神经科学家埃尔莎·福尔阿纳介绍道。
与传统电刺激设备相比,它还在探索一种新的前沿技术,那么基于血流信号的方法就面临着“根本性的限制”。这意味着,或通过颅骨开设窗口进行操作,通过声遗传学和超声波的结合,与电极植入位置固定且只能与植入电极的部位连接不同,
正是在这样的背景下,
目前,
但这种进展的代价同样明显:侵入性手术、这家公司于今年1月成立,尽管该方法的空间分辨率可达约0.2毫米,
福尔阿纳指出,
“当某一区域的神经元高度活跃时,这种方法侵入性更小。获得了包括OpenAI在内的投资方共计2.52亿美元的资金支持。与人工智能(AI)的参与密不可分。不仅用于信息解码,成瘾等精神与神经类疾病,将是未来绕不开的课题。从而间接推断神经元的活动状态。更是OpenAI对“后ChatGPT时代人机交互路径”的一次前瞻性下注。并从中推断个体意图。直接读取神经元电信号,如果系统需要足够快速响应,
