但是對於癱瘓的人來說,他們大腦的訊號無法傳輸到肌肉中,神經細胞的訊號傳到大腦運動皮層之後就告終止,。如果有一種方法可以監聽到大腦的訊號,就有可能識別出這個人大腦訊號,並將訊號翻譯成對應的動作。
這聽起來可能像科幻**,但是科學家已經在某些領域取得了進展。早在2023年,就已經有報道過,在乙個人大腦的運動皮層中植入電極可以讓他們來操控螢幕中虛擬環境中的物體。最近,類似的技術又在猴子身上得到應驗,猴子可以通過學習利用機械手臂執行一些簡單的動作。
現在,我們已經在這領域向前邁進了一大步,研究人員採用了乙個類似的植入技術讓人類與乙個機械臂連通。在實驗證他們成功的讓測試者執行一些簡單的任務,甚至是利用這技術來喝咖啡。
上述涉及的兩例子利用了相同的裝置,稱為「大腦之門」。在早期的試驗中,測試者成功的控制游標。而事實上,他們植入電極已經超過了5年,這是具有重大意義的,因為疤痕組織常常會在植入部分形成,並干擾電極記錄大腦的活動。在這種情況下,大腦活動的讀取能力會逐年下降,但可幸的是,到目前為止訊號強度仍足以讓系統繼續工作。
大腦之門植入的位置是在大腦的初級運動皮層中,它擁有96個電極可以對神經元活動進行監聽。但按照今天的標準來說,96個電極並不算很多。
在試驗中他們使用了兩個不同的機械人手臂乙個是德國航空太空中心生產的dlr,另乙個是名為deka的手臂系統。他們要求測試者通過意念來控制手臂,而計算機會一直跟蹤這一腦部活動。一旦系統識別了這一腦部活動,該手臂就可以搖擺,測試者就可以通過意念來控制手臂了。
在第乙個任務中,他們要求測試者握住乙個橡膠球,這乙個橡膠球放在了乙個支架上,所以它很容易傾倒。乙個58歲的女性測試者在使用dlr手臂時成功率達到了50%,而當她使用deka手臂時成功率上公升到了70%。而另乙個66歲的測試者,他已經有5年的植入電極經驗,他成功的碰到橡膠球的的比例達高達95%,雖然說成功抓住的比例有所下降,但是這一資料仍令人印象深刻。
研究人員為這成功率感到非常興奮,他們接著給乙個塑料瓶裝上了咖啡,並放置了吸管,他們要求測試者通過控制機械臂來喝咖啡,在六次的測試中,這個測試者有4次成功的喝到了咖啡。
雖然說實驗的成功率還不算很高,但如上述說的,人類的大腦皮層應該是可以植入更多的電極,並提供更好的腦運動監測。此外,隨著練習的增加,測試者控制機器的能力也將進一步提公升,所以現有的這個系統將會得到更好的表現。然而我們更期待的並不是單一機械臂,而是一系列的可以幫助到殘疾人的輔助機械裝置,如可通過意念控制的雙腿,甚至是整身體。
via:arstechnica
(李泰仙 供雷鋒網
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