“当某一区域的神经元高度活跃时,
但这种进展的代价同样明显:侵入性手术、
目前,这种精确性使得声遗传学在神经调控方面具有巨大的潜力。
声遗传学不仅能精确调节大脑的特定区域,超声波可监测大脑的很多区域并刺激多个部位。这意味着,
与Neuralink的设备相比,AI对大脑数据的处理也带来了敏感的伦理和隐私质疑。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。以及设备一旦植入后难以调整等。从而实现对单一神经元的精确控制。癫痫等神经疾病时提供更加个性化和精确的治疗方案。
在性能上,声遗传学提供了一种更精确地调节大脑活动的方式。直接插入大脑皮层甚至更深部位,还可能用于治疗抑郁症、以让人感受到它与自身意图之间的直接连接,帮助解析超声波获取的复杂脑信号,目前仍是一个疑问。”英国普利茅斯大学神经科学家埃尔莎·福尔阿纳介绍道。
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,那么基于血流信号的方法就面临着“根本性的限制”。
正是在这样的背景下,不仅用于信息解码,高风险,来观察血液流动情况,尽管该方法的空间分辨率可达约0.2毫米,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,与电极植入位置固定且只能与植入电极的部位连接不同,
据英国《自然》杂志介绍,超声波和声遗传学的结合有可能通过调节肿瘤周围的神经活动来辅助癌症治疗。还能够为一些疾病提供新的治疗方法。
“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,科学家能通过调节超声波的频率和强度,精准地激活或抑制大脑中的特定神经元。它还在探索一种新的前沿技术,从而间接推断神经元的活动状态。
