Cognitive neural protetyka
TY – JOUR
T1 – cognitive neural protetyka
AU – Andersen, R. A.
AU – Burdick, J. W.
AU – Musallam, S.
au – PESARAN, B.
au – Cham, J. G.
N1 – informacje o finansowaniu:Dziękujemy Eddie Branchaud, Grant Mulliken, Yu-Chong Tai, Brian Corneil, Hans Scherberger, Bradley Greger, Daniella Meeker, Igor Fineman, Zoran Nenadic, Dan Rizzuto i Hilary Glidden za wnikliwe dyskusje i udział w eksperymentach opisanych w tym artykule. Doceniamy wsparcie National Eye Institute, Defense Advanced Research Projects Agency, Office of Naval Research, Boswell Foundation, National Science Foundation, Christopher Reeve paraliż Foundation, Sloan-Swartz Center for Theoretical Neurobiology at Caltech oraz Human Frontier Science Program. Dziękujemy Tessie Yao za pomoc administracyjną, Betty Grieve, Kelsie Pajsa i Lea Martel za wsparcie techniczne, Viktorowi Shcherbatyuk za wsparcie komputerowe, a Janet Baer i Claire Lindsell za opiekę weterynaryjną.Copyright: Copyright 2018 Elsevier B. V., Wszelkie prawa zastrzeżone.
PY – 2004/11
Y1 – 2004/11
N2 – badania nad protetyką neuronową skupiły się głównie na wykorzystaniu aktywności związanej z trajektoriami dłoni zarejestrowanymi z obszarów kory ruchowej. Ciekawe pytanie obraca się wokół tego, jakie inne sygnały mogą być odczytywane z mózgu i wykorzystywane do zastosowań neuronowych. Ostatnie badania wskazują, że cele i wartość oczekiwana należą do sygnałów poznawczych wysokiego poziomu, które można wykorzystać i potencjalnie zwiększyć zdolność sparaliżowanych pacjentów do komunikowania się ze światem zewnętrznym. Inne nowe odkrycia pokazują, że lokalne potencjały pola stanowią doskonałe źródło informacji o stanie poznawczym podmiotu i są znacznie łatwiejsze do zarejestrowania i utrzymania niż aktywność spike ‘ a. Wreszcie, nowe technologie ruchomych sond umożliwią elektrodom rejestrującym automatyczne wyszukiwanie najlepszych sygnałów do dekodowania zmiennych poznawczych.
AB-badania nad protetyką neuronową skupiły się głównie na wykorzystaniu aktywności związanej z trajektoriami dłoni rejestrowanymi z obszarów kory ruchowej. Ciekawe pytanie obraca się wokół tego, jakie inne sygnały mogą być odczytywane z mózgu i wykorzystywane do zastosowań neuronowych. Ostatnie badania wskazują, że cele i wartość oczekiwana należą do sygnałów poznawczych wysokiego poziomu, które można wykorzystać i potencjalnie zwiększyć zdolność sparaliżowanych pacjentów do komunikowania się ze światem zewnętrznym. Inne nowe odkrycia pokazują, że lokalne potencjały pola stanowią doskonałe źródło informacji o stanie poznawczym podmiotu i są znacznie łatwiejsze do zarejestrowania i utrzymania niż aktywność spike ‘ a. Wreszcie, nowe technologie ruchomych sond umożliwią elektrodom rejestrującym automatyczne wyszukiwanie najlepszych sygnałów do dekodowania zmiennych poznawczych.
UR – http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=6344245761&partnerID=8YFLogxK
UR – http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=6344245761&partnerID=8YFLogxK