大約 20 年前,神經(jīng)科學家通過植入內(nèi)側(cè)顳葉的電極進行記錄,發(fā)現(xiàn)人類腦細胞只對詹妮弗·安妮斯頓的照片做出反應(yīng)。這是科學家在繪制我們的神經(jīng)回路方面取得的一系列成就中的一個引人注目的進展。
2000 年代初見證了光遺傳學的出現(xiàn),這是一種突破性的技術(shù),使科學家能夠用光束而不是侵入性電極來刺激或抑制神經(jīng)活動。這導(dǎo)致神經(jīng)生物學取得更多進展。例如,通過激活小鼠的某些神經(jīng)元或神經(jīng)回路,研究人員已經(jīng)能夠治療中風,或增強或消除某些記憶。
現(xiàn)在,加州大學伯克利分校的三位科學家正在將腦機接口提升到一個新的水平,他們擁有一個強大的平臺,該平臺將光遺傳學和計算機生成的全息術(shù)結(jié)合在一起,有望成為一種高通量、高精度的技術(shù),用于與人進行通信。大腦。
科學家們相信,它可以成為了解大腦如何連接的強大研究工具,并最終用于設(shè)計治療腦部疾病和神經(jīng)回路故障引起的紊亂的療法。
該系統(tǒng)借鑒了計算成像專家 Laura Waller 的集體專業(yè)知識;Rikky Muller,他的實驗室專注于神經(jīng)接口微電子學;希勒爾·阿德斯尼克 (Hillel Adesnik) 是一位神經(jīng)生物學教授,研究感知的神經(jīng)基礎(chǔ)。Waller 和 Adesnik 是 Chan Zuckerberg Biohub 舊金山調(diào)查員,與 Muller 重疊,后者現(xiàn)在是 Biohub調(diào)查員計劃的校友。
阿德斯尼克將該系統(tǒng)稱為“大腦的哈勃望遠鏡”。正如哈勃望遠鏡捕捉太空活動一樣,該團隊的神經(jīng)技術(shù)將使人們能夠以前所未有的分辨率觀察大腦活動。但與哈勃望遠鏡不同的是,該系統(tǒng)不僅可以追蹤來自神經(jīng)元的信號,還可以做更多的事情。它還允許研究人員激活它們,這是一種與大腦的雙向通信,有望成為神經(jīng)科學的關(guān)鍵工具。
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