Disse tal viser præ- og efterfabrikerede trådløse neurale sonder chip chipmikrograf. Forskere fra Purdue University udviklede en elektronisk chip, der kan aflæse signaler fra flere nerveender og trådløst transmittere dem uden behov for et batteri eller en anden off-chip komponent. Kredit:Purdue University
Forskere fra Purdue University har skabt en elektronisk chip, der kan yde forbedret støtte til de hundredvis af millioner mennesker verden over, som Verdenssundhedsorganisationen siger, er ramt af neurologiske lidelser.
Purdue -forskerne udviklede en elektronisk chip, der kan aflæse signaler fra flere nerveender og trådløst transmittere dem uden behov for et batteri eller nogen anden komponent. Energi skabes af en on-chip-antenne, der ligner den teknologi, der bruges til trådløs opladning af smartphones.
"Denne opfindelse åbner op for endnu større livreddende forskning i forståelse af hjernen og centralnervesystemet, forskellige neurale sygdomme og neuro-proteser, "sagde Saeed Mohammadi, en lektor på Purdues School of Electrical and Computer Engineering, der hjalp med at lede forskningen. "Vores gennembrud er, at denne chip er meget lille, på størrelse med et stykke støv, og kan gøres fleksibel til fremtidige applikationer med hjerneimplantater. "
Den elektroniske chip integreres med neurale sensorer og bruger et fjernstyret elektronisk system til trådløst at overføre hjernesignaler til en computer. Systemet understøtter mennesker med neurale mangler og personer med afskårne nerver.
"De største udfordringer er at betjene et sådant trådløst neuralt grænsefladesystem med en lille og fleksibel chip ved meget lav effekt og alligevel høj datahastighed, "Mohammadi sagde." Vi har brug for en høj datahastighed for at kunne læse signaler fra tusinder af neuroner ved hjælp af en enkelt implantatchip. På samme tid, vi er nødt til at betjene systemet med meget lav effekt af sikkerheds- og størrelsesmæssige årsager. "
Purdues innovative lav-effekt kredsløbsdesign er skabt ved hjælp af en typisk elektronisk chip modtaget fra et halvlederfremstillingsfirma, der derefter behandles på universitetet for at udskære mikroelektroderne til det neurale grænsefladesystem.
"Vi kan måske tilbyde en teknologi, der er mere biokompatibel med hjernevæv og kan implanteres i den menneskelige hjerne eller i nerveender med meget bedre succesrate, "Sagde Mohammadi.