霁彩华年,因梦同行—— 庆祝深圳霁因生物医药转化研究院成立十周年 情绪益生菌PS128助力孤独症治疗,权威研究显示可显著改善孤独症症状 PARP抑制剂氟唑帕利助力患者从维持治疗中获益,改写晚期卵巢癌治疗格局 新东方智慧教育发布“东方创科人工智能开发板2.0” 精准血型 守护生命 肠道超声可用于检测儿童炎症性肠病 迷走神经刺激对抑郁症有积极治疗作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳组合 自闭症患者中痴呆症的患病率增加 超声波 3D 打印辅助神经源性膀胱的骶神经调节 胃食管反流病患者耳鸣风险增加 间质性膀胱炎和膀胱疼痛综合征的临床表现不同 研究表明 多语言能力可提高自闭症儿童的认知能力 科学家揭示人类与小鼠在主要癌症免疫治疗靶点上的惊人差异 利用正确的成像标准改善对脑癌结果的预测 地中海饮食通过肠道细菌变化改善记忆力 让你在 2025 年更健康的 7 种惊人方法 为什么有些人的头发和指甲比其他人长得快 物质的使用会改变大脑的结构吗 饮酒如何影响你的健康 20个月,3大平台,300倍!元育生物以全左旋虾青素引领合成生物新纪元 从技术困局到创新锚点,天与带来了一场属于养老的“情绪共振” “华润系”大动作落槌!昆药集团完成收购华润圣火 十七载“冬至滋补节”,东阿阿胶将品牌营销推向新高峰 150个国家承认巴勒斯坦国意味着什么 中国海警对非法闯仁爱礁海域菲船只采取管制措施 国家四级救灾应急响应启动 涉及福建、广东 女生查分查出608分后,上演取得理想成绩“三件套” 多吃红色的樱桃能补铁、补血? 中国代表三次回击美方攻击指责 探索精神健康前沿|情绪益生菌PS128闪耀宁波医学盛会,彰显科研实力 圣美生物:以科技之光,引领肺癌早筛早诊新时代 神经干细胞移植有望治疗慢性脊髓损伤 一种简单的血浆生物标志物可以预测患有肥胖症青少年的肝纤维化 婴儿的心跳可能是他们说出第一句话的关键 研究发现基因检测正成为主流 血液测试显示心脏存在排斥风险 无需提供组织样本 假体材料有助于减少静脉导管感染 研究发现团队运动对孩子的大脑有很大帮助 研究人员开发出诊断 治疗心肌炎的决策途径 两项研究评估了医疗保健领域人工智能工具的发展 利用女子篮球队探索足部生物力学 抑制前列腺癌细胞:雄激素受体可以改变前列腺的正常生长 肽抗原上的反应性半胱氨酸可能开启新的癌症免疫治疗可能性 研究人员发现新基因疗法可以缓解慢性疼痛 研究人员揭示 tisa-cel 疗法治疗复发或难治性 B 细胞淋巴瘤的风险 适量饮酒可降低高危人群罹患严重心血管疾病的风险 STIF科创节揭晓奖项,新东方智慧教育荣膺双料殊荣 中科美菱发布2025年产品战略布局!技术方向支撑产品生态纵深! 从雪域高原到用户口碑 —— 复方塞隆胶囊的品质之旅
您的位置:首页 >Cell杂志 > 细胞报告 >

具有自己的神经系统的生物工程机械手将感知触摸

触觉常被认为是理所当然的。对于没有四肢或手的人来说,失去那种触觉可能是毁灭性的。虽然具有复杂的活动手指和关节的假肢几乎可以模仿每个手的动作,但对于用户而言仍然令人沮丧且不自然。这主要是因为他们缺乏指导每个动作的触觉体验。感觉上的空隙导致这些非常昂贵的人造装置的有限使用或放弃。那么,为什么不制作一种可以真正“感觉”其环境的假体呢?

这正是佛罗里达大西洋大学和犹他大学医学院的跨学科科学家团队的目标。他们正在开发首创的生物工程机器人手,该手可以生长并适应其环境。这个“活着”的机器人将拥有自己的外围神经系统,直接连接机器人的传感器和执行器。FAU的工程与计算机科学学院领导着多学科团队,该团队已获得美国国立卫生研究院生物医学成像与生物工程研究所为期四年,金额为130万美元的拨款,该项目名为“虚拟神经假体:恢复人们的自主权”患有神经创伤。”

凭借在机器人技术,生物工程,行为科学,神经再生,电生理,微流控设备和整形外科方面的专业知识,研究团队正在创造一条从机器人的触觉到用户大脑的生存之路,以帮助截肢者控制机器人手。神经假体平台将使他们能够探索神经元和行为如何共同发挥作用,以在人造肢体中重新产生触摸感。

该项目的核心是在FAU工程与计算机科学学院的BioRobotics实验室开发的尖端机械手。就像人类的指尖一样,机械手配备了许多对环境变化有反应的感觉受体。在人类的控制下,它可以感知压力变化,解释其接收的信息并与各种对象进行交互。它根据对象的重量或脆弱性来调整抓地力。但是真正的挑战是弄清楚如何使用活动的残留神经通路将这些信息发送回大脑,以替代那些因创伤而受损或破坏的信息。

当周围神经被切断或损坏时,它利用触觉感受器创造的丰富的电活动来恢复自身。我们想研究指尖传感器如何帮助受损或切断的神经再生。”首席研究员,FAU海洋与机械工程系副教授,FAU生物机器人实验室主任Erik Engeberg博士说。“要实现这一点,我们将直接在体外连接这些活的神经,然后每天用机械手的传感器对它们进行电刺激,以观察在无肢体的人操作手的情况下神经如何生长和再生。 ”

对于这项研究,神经元将不会保留在常规培养皿中。取而代之的是,将它们放置在生物相容性微流控室中,该室提供模仿活细胞基本功能的滋养环境。Sarah E. Du博士,首席研究员,FAU海洋与机械工程系的助理教授,新兴的微流体领域的专家,已经开发出了这些带有嵌入式微电极的微型定制人工室。研究团队将能够通过机器人手的电脉冲刺激神经元,从而在受伤后帮助其再生。它们将实时进行形态学和电学测量,以恢复多少神经组织。

魏建宁博士,共同主研究员,FAU查尔斯·施密特医学院的生物医学科学副教授,神经损伤和再生专家,将在体外制备神经元,观察它们的生长并观察他们在受伤后如何表现和再生。这种“虚拟”方法将为研究团队提供多次测试和重新测试神经的机会,而不会对受试者造成任何伤害。

使用脑电图(EEG)来检测大脑中的电活动,Charles E. Schmidt理学院的FAU复杂系统与脑科学中心副研究员,Emmanuelle Tognoli博士,以及电生理学,神经,行为和认知科学领域的专家将研究如何将来自机器人传感器的触觉信息传递到大脑,以区分成功或不成功地恢复触感的场景。她的目标是:了解行为如何帮助神经再生以及这种神经再生如何帮助行为。

一旦来自机器人触觉传感器的神经冲动穿过微流体腔室,它们就会被发送回操纵机器人手的人类用户。这是通过一个特殊的设备完成的,该设备将来自微流体腔室的信号转换成位于被截肢者手臂其余部分上的袖带上的可控压力。用户将知道他们是否太用力挤压物体或是否失去抓地力。

恩伯格(Engeberg)还与犹他大学医学院(University of Utah)的骨科学共同研究者兼骨科学系教授道格拉斯·哈钦森(Douglas T. Hutchinson)一起工作,他专门研究手和整形外科。他们正在开发一系列任务和性能的行为神经指标,这些指标和行为最终将揭示如何使用机器人设备在截肢者和肢体缺失人群中促进健康的触摸感。该研究小组还正在寻找具有多学科经验的博士后研究员来从事这一突破性项目。

标签:

免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!