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近日,澳大利亞國立大學(ANU)的研究人員研發出一種新材料,它可以成為腦細胞的“培養皿”,在這里腦細胞可以生長并生成預設的回路,讓曾經只存在于概念中的“神經義肢”成為可能,未來人類大腦也可以用上“人工零部件”了。
據悉,該團隊的研究人員先是在半導體晶片上布好納米線,這些納米線將向腳手架一樣引導腦神經有序生長。這項研究為研究細胞如何相互聯系提供了平臺。
“該項目會為神經義肢的研發提供新的見解,幫助因事故、中風或神經性系統疾病損傷的大腦進行恢復?!盫ini Gautam 博士說道,他是 ANU 工程學院的首席研究員。
ANU 表示,這項研究具有開創性,人類首次證明了神經元回路可以在納米線支架上生長。該項目負責人 Vincent Daria 博士也希望利用“芯片大腦”技術來理解腦部神經元是如何生成可處理信息的計算回路的。
“與普通假肢不同,神經元突觸必須互相連接,這樣才能在感知輸入、認知、學習和記憶的過程中形成大腦信息處理的基礎。”Daria 解釋道?!袄锰厥獾募{米線幾何結構,研究人員證明了神經元能夠高度互聯,并形成預設的功能性回路?!?/p>
Daria 表示,研究人員已經可以在神經元間做出預設性的連接,同時利用神經元的同步讓這些回路一一起效。預計這項研究工作將促使新的研究模型誕生,未來研究人員會將精力集中在材料納米技術和神經科學間的聯系上。
ANU 的開發團隊人才濟濟,這里有物理學家、工程師和神經科學研究人員,物理和工程學院的 Chennupati Jagadish 教授則攜團隊開發出了研究用到的納米線。
今年 2 月,ANU 物理工程學院就展示了用磁場刺激向列液晶和控制攜帶數據光束的角度操控方法。有了新的發現后,未來的通訊可能會轉而依靠磁場、液晶和光了。同時,新的數據處理方案也將“更小、更廉價,用起來也比光纖更靈活?!?/p>
“我們的發現還能推動通訊技術的進步,未來它可以驅動新一代高效設備,如更加緊湊和快速的光交換機、路由器和調制解調器?!盬ieslaw Krolikowski 教授說道。
除此之外,該校物理和工程學院還發明了一款小型紅外線設備,它能創造當下最高品質的全息影像,讓科幻小說中的夢想離我們更近一步。
Via. ZDNet
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