通過在半導體芯片上構建磷化銦材料的納米管支架挟纱,這種材料一般被用于LED和太陽能電池裝置的制備万皿,據(jù)稱用在與腦細胞連接的領域還是第一次。
在人工智能領域瘤缩,模仿生物神經(jīng)網(wǎng)絡(特別是大腦)結構與功能的算法模型喇完,被稱之為人工神經(jīng)網(wǎng)絡。而這些算法得以運用還需要數(shù)據(jù)處理能力強大的芯片作為載體剥啤。
不過現(xiàn)在锦溪,貌似科學家們可以有新玩法了,既不需要模仿府怯,也不需要載體刻诊,因為近日有報道稱防楷,澳大利亞科研人員在芯片上直接培育出了腦細胞。
這項報道源于相關科研人員在知名學術期刊Nano Letters上發(fā)表的論文坏逢,介紹了他們研發(fā)的新型裝置域帐。
通過在半導體芯片上構建磷化銦材料的納米管支架,這種材料一般被用于LED和太陽能電池裝置的制備是整,據(jù)稱用在與腦細胞連接的領域還是第一次赚朱。將這些納米管排列成方形網(wǎng)格,每個支架上放置約50個嚙齒動物的腦細胞以叛,隨后對其進行培養(yǎng)觀察谁班。
而就像單個計算元件研究意義有限,在這個裝置上疼喝,澳洲科學家不僅培植了腦細胞诊乐,還重建了這些神經(jīng)細胞的回路。據(jù)稱我值,這才是一直一來實驗室探索正在面臨的難題晰等。
這項創(chuàng)新研究的作者,澳大利亞國立大學生物材料工程師Vini Gautam表示岸零,他們希望通過這套裝置歉莫,探索腦信號的處理過程。更基礎一點的竞蹲,甚至包括神經(jīng)元的生長以及連接张绊。因為實驗室條件下,腦神經(jīng)的連接往往具備比較大的隨機性闸衫。然而在真是的大腦環(huán)境中涛贯,神經(jīng)元的連接往往具備一定的導向性。而想要總結這種導向性的規(guī)律蔚出,就成了神經(jīng)科學的根本問題弟翘。
Gautam介紹這次實驗的關鍵性結論在于,他們此次的實驗所觀測到的神經(jīng)元的連接并不是完全隨機的骄酗,而是具備一定的取向性衅胀。(如頭圖所示)神經(jīng)元突觸在于其他神經(jīng)元細胞連接時,生長方向在網(wǎng)格陣列中表現(xiàn)為直線生長酥筝。這就意味著,通過控制納米管支架網(wǎng)格的走向雏门,科學家們可以控制神經(jīng)元細胞的連接取向了嘿歌。通過對支架工具的合理運用,科學家們也將更有效地研究生物神經(jīng)回路茁影。
或許這樣的裝置讓我們更容易聯(lián)想到近來科技圈很火的“腦機”宙帝。而對于它的研究者而言丧凤,找出這種規(guī)律,可以掌握一種可能性步脓,就是人造部分大腦神經(jīng)回路晰奉。當病患的腦回路出現(xiàn)問題時,即可進行“硬件更換”空崇,從而幫助治療多種神經(jīng)疾病措抒。
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