光遗传高密度微电极联用解析单细胞活动与神经网络同步的动态互作
神经元网络的同步活动对大脑功能至关重要,但单神经元活动如何受网络全局状态(如爆发)调控,以及单神经元如何引发网络级活动,目前仍不明确。例如,癫痫发作时网络过度同步为何导致认知障碍,是否与单神经元响应特性改变有关?
神经元网络的同步活动对大脑功能至关重要,但单神经元活动如何受网络全局状态(如爆发)调控,以及单神经元如何引发网络级活动,目前仍不明确。例如,癫痫发作时网络过度同步为何导致认知障碍,是否与单神经元响应特性改变有关?
2025年4月30日,丰田汽车与Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo宣布合作,加快自动驾驶技术的开发和部署。两家公司在联合声明中表示,他们的目标是结合各自的优势开发一个自动驾驶汽车平台,同时还将探索如何加强下一代个人汽车(POVs)。
脑机接口(BCI)作为人脑与机器直接交互的“神经桥梁”,正在生物医疗、科研甚至未来人机融合领域掀起革新性突破。然而,其核心器件——高精度、高生物相容性的微电极制造,长期受限于传统加工技术的精度不足与热损伤风险。
根据凯斯西储大学的最新研究,细菌可以在神经装置植入后侵入大脑,引起炎症并降低植入物的性能。这一突破凸显了更好的预防策略的必要性,以确保更安全、更有效的大脑植入物。
微流控芯片广泛应用于物理、化学、生物学和医学等多个领域。在微流控芯片内,通常需要微电极产生电场以操控流体、颗粒或进行传感和电化学反应。然而,由于常见导电金属材料的熔点较高,要在微米级分辨率下进行图案化处理并非易事。通常,贵金属或氧化铟锡 (ITO) 被溅射或蒸
微流控芯片广泛应用于物理、化学、生物学和医学等多个领域。在微流控芯片内,通常需要微电极产生电场以操控流体、颗粒或进行传感和电化学反应。然而,由于常见导电金属材料的熔点较高,要在微米级分辨率下进行图案化处理并非易事。通常,贵金属或氧化铟锡 (ITO) 被溅射或蒸
脑机接口(Brain–Machine Interfaces, BMIs)是一项革命性技术,它使一些无法移动或说话的测试参与者能够仅通过思考来沟通。这项技术通过植入大脑的设备捕捉与特定思维相关的神经信号,并将这些信号转换为控制信号,输入计算机或机器人肢体。例如,
脑机接口(Brain–Machine Interfaces, BMIs)是一项革命性技术,它使一些无法移动或说话的测试参与者能够仅通过思考来沟通。这项技术通过植入大脑的设备捕捉与特定思维相关的神经信号,并将这些信号转换为控制信号,输入计算机或机器人肢体。例如,
外周神经接口越来越多地用于生物电子医学干预,以治疗慢性神经病理性疼痛、运动障碍、代谢性疾病和假肢闭环控制。与非侵入性疗法相比,植入式神经接口可直接接触目标神经纤维,从而精确、有选择地调节和记录神经活动。与神经穿刺电极相比,环绕神经的神经袖带损伤神经的风险较低,