Dessa siffror visar för- och efterfabrikerade trådlösa neuralprober chipmikrograf. Forskare vid Purdue University utvecklade ett elektroniskt chip som kan läsa signaler från flera nervändar och trådlöst överföra dem utan att behöva ett batteri eller någon annan chip-komponent. Upphovsman:Purdue University
Forskare vid Purdue University har skapat ett elektroniskt chip som kan ge förbättrat stöd för de hundratals miljoner människor världen över som Världshälsoorganisationen säger påverkas av neurologiska störningar.
Purdue -forskarna utvecklade ett elektroniskt chip som kan läsa signaler från flera nervändar och trådlöst överföra dem utan att behöva ett batteri eller någon annan komponent. Energi skapas av en chip-antenn som liknar den teknik som används för att trådlöst ladda smartphones.
"Denna uppfinning öppnar upp ännu större livräddande forskning för att förstå hjärnan och centrala nervsystemet, olika neurala sjukdomar och neuroproteser, sa Saeed Mohammadi, docent i Purdues School of Electrical and Computer Engineering, som hjälpte till att leda forskningen. "Vårt genombrott är att detta chip är väldigt litet, ungefär lika stor som en dammbit, och kan göras flexibel för framtida applikationer för hjärnimplantat. "
Det elektroniska chipet integreras med neurala sensorer och använder ett fjärrstyrt elektroniskt system för att trådlöst överföra hjärnsignalerna till en dator. Systemet ger stöd för personer med neurala brister och personer med avskurna nerver.
"De främsta utmaningarna är att driva ett sådant trådlöst neuralt gränssnittssystem med ett litet och flexibelt chip med mycket låg effekt och ändå hög datahastighet, "Mohammadi sa." Vi behöver en hög datahastighet för att kunna läsa signaler från tusentals neuroner med ett enda implantatchip. På samma gång, Vi måste köra systemet med mycket låg effekt av säkerhets- och storleksskäl. "
Purdues innovativa lågeffektkretsdesign skapas med hjälp av ett typiskt elektroniskt chip som tas emot från ett halvledartillverkningsföretag som sedan bearbetas vid universitetet för att skära ut mikroelektroderna för neurala gränssnittssystemet.
"Vi kan kanske tillhandahålla en teknik som är mer biokompatibel med hjärnvävnader och kan implanteras i den mänskliga hjärnan eller i nervändar med mycket bättre framgångsgrad, "Sa Mohammadi.