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有史以來(lái)第一次,脊髓損傷患者的復(fù)雜觸覺離現(xiàn)實(shí)又近了一步。一項(xiàng)新的研究發(fā)表在Science,這為通過大腦刺激實(shí)現(xiàn)復(fù)雜觸覺鋪平了道路,同時(shí)使用連接在椅子或輪椅上的體外仿生肢體。
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這些研究人員都是美國(guó)皮質(zhì)仿生學(xué)研究小組的成員,他們發(fā)現(xiàn)了一種獨(dú)特的方法,可以通過在大腦中植入電極的特定微刺激模式來(lái)編碼手部的自然觸覺。這使得脊髓損傷的人不僅可以用大腦控制仿生手臂,還可以感覺到觸覺的邊緣、形狀、曲率和運(yùn)動(dòng),這在以前是不可能的。
“在這項(xiàng)工作中,這項(xiàng)研究首次超越了之前在腦機(jī)接口(BCI)領(lǐng)域所做的任何研究——我們向參與者傳達(dá)了與方向、曲率、運(yùn)動(dòng)和3D形狀相關(guān)的觸覺,參與者使用的是大腦控制的仿生肢體。”我們現(xiàn)在處于人工觸摸的另一個(gè)階段。我們認(rèn)為,這種豐富性對(duì)于達(dá)到靈巧程度、操縱性和人類手部典型的高維度觸覺體驗(yàn)至關(guān)重要,”該研究的主要作者、瑞典查爾姆斯理工大學(xué)的助理教授賈科莫·瓦萊說(shuō)。
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一個(gè)脊髓損傷的癱瘓患者,在大腦中植入了皮質(zhì)內(nèi)電極。這種腦機(jī)接口(BCI)允許個(gè)人控制一個(gè)不與身體相連的仿生肢體,直接用思想來(lái)達(dá)到并抓住一個(gè)咖啡杯。由于植入了傳感器,仿生手可以像人的手一樣感知被抓住的物體,并通過高級(jí)神經(jīng)刺激將觸摸感覺傳遞給使用者的大腦。
觸覺的重要性
觸覺為我們的日常生活帶來(lái)豐富和獨(dú)立。對(duì)于患有脊髓損傷的人來(lái)說(shuō),從手到大腦的電信號(hào)本應(yīng)讓人感受到觸覺,但卻被損傷阻斷了,觸覺也就喪失了。一種由用戶大腦信號(hào)控制的仿生肢體可以讓癱瘓的人恢復(fù)一些功能和獨(dú)立性,但如果沒有觸覺,就很難舉起、握住和操縱物體。此前,仿生手不會(huì)被用戶視為身體的一部分,因?yàn)樗粫?huì)像生物手那樣提供任何感官反饋。這項(xiàng)研究旨在提高體外仿生肢體的可用性,它將被安裝在輪椅上或類似的設(shè)備上,靠近用戶。
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用大腦控制仿生肢體的植入式技術(shù)
在這項(xiàng)研究中,兩名BCI參與者在大腦的感覺和運(yùn)動(dòng)區(qū)域(代表手臂和手)安裝了慢性腦植入物。在幾年的時(shí)間里,研究人員能夠記錄和解碼大腦中發(fā)生的與手臂和手的運(yùn)動(dòng)意圖相關(guān)的所有不同的電活動(dòng)模式。這是可能的,因?yàn)殡娀顒?dòng)仍然存在于大腦中,但癱瘓阻止了它到達(dá)手。用這種技術(shù)解碼和破譯大腦信號(hào)是獨(dú)一無(wú)二的,它允許參與者用大腦直接控制仿生手臂和手,與環(huán)境互動(dòng)。
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將復(fù)雜的觸覺輸入大腦
參與者能夠完成一系列復(fù)雜的實(shí)驗(yàn),這些實(shí)驗(yàn)需要豐富的觸覺。為了做到這一點(diǎn),研究人員通過植入物將特定的刺激直接輸入用戶的大腦。
“我們找到了一種方法,通過使用大腦中的微小電極進(jìn)行微刺激來(lái)輸入這些‘觸覺信息’,我們找到了一種獨(dú)特的方式來(lái)編碼復(fù)雜的感覺。這使得使用仿生手時(shí)可以獲得更生動(dòng)的感官反饋和體驗(yàn),”Valle說(shuō)。
參與者可以感覺到物體的邊緣,以及指尖的運(yùn)動(dòng)方向。
通過利用腦機(jī)接口,研究人員可以從參與者的大腦中解碼運(yùn)動(dòng)意圖,從而控制仿生手臂。由于仿生手臂上有傳感器,當(dāng)一個(gè)物體接觸到這些傳感器時(shí),刺激就會(huì)被發(fā)送到大腦,參與者就會(huì)感覺到這種感覺,就像它在他們手中一樣。這意味著參與者可以用仿生手臂以比以前更高的精度完成復(fù)雜的任務(wù),比如拿起一個(gè)物體并將其從一個(gè)位置移動(dòng)到另一個(gè)位置。
神經(jīng)義肢復(fù)雜觸覺的未來(lái)
這項(xiàng)研究只是讓脊髓損傷患者能夠感受到這種復(fù)雜觸覺的第一步。為了捕捉研究人員現(xiàn)在能夠編碼并傳達(dá)給用戶的復(fù)雜觸摸的所有特征,需要更復(fù)雜的傳感器和機(jī)器人技術(shù)(例如假肢皮膚)。用于刺激的植入式技術(shù)也需要發(fā)展,以增加感覺的范圍。
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更多信息
發(fā)表在《科學(xué)》雜志上的這項(xiàng)名為“通過人體體感皮層的模式微刺激的觸覺邊緣和運(yùn)動(dòng)”的研究,由Giacomo Valle領(lǐng)導(dǎo),他現(xiàn)在是瑞典查爾姆斯理工大學(xué)電子工程系的助理教授,在研究期間,他與美國(guó)芝加哥大學(xué)Bensmaia實(shí)驗(yàn)室的一個(gè)團(tuán)隊(duì)一起工作。
在美國(guó),這一研究領(lǐng)域已經(jīng)引起了主要的商業(yè)興趣,許多研究機(jī)構(gòu)和私營(yíng)公司現(xiàn)在開始將植入式神經(jīng)技術(shù)商業(yè)化,用于這項(xiàng)研究的部分系統(tǒng)現(xiàn)在正在由一家美國(guó)神經(jīng)技術(shù)公司開發(fā)。但在歐洲,不同的監(jiān)管環(huán)境可能會(huì)影響新興神經(jīng)技術(shù)的轉(zhuǎn)化,這種情況就少了。這項(xiàng)研究將Chalmers引入了皮質(zhì)仿生學(xué)研究小組,旨在為這一神經(jīng)技術(shù)研究領(lǐng)域建立一個(gè)歐洲中心。
皮層仿生學(xué)研究小組由三所北美大學(xué)組成——匹茲堡大學(xué)、芝加哥大學(xué)和西北大學(xué)。皮層仿生學(xué)研究小組的任務(wù)是建立下一代皮層內(nèi)腦機(jī)接口,使癱瘓或截肢的人能夠靈巧地控制仿生手。
參考文獻(xiàn):
Tactile edges and motion via patterned microstimulation of the human somatosensory cortex
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