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発想で出たワールドカップの第一球が、人間の「改造」まであと六年で飛んだ。

2020/11/13 12:50:00 0

イタリア、ワールドカップ、人類、改造

2014年6月12日、ブラジルのサンパウロで開催されたワールドカップの開幕式で、T 4級の半身不随だったブラジルの少年ジュリアン・ピntoが「機械戦甲」を身にまとい、イタリアでワールドカップの第一球を放ったことが世界を驚かせました。

このすべてを現実にしているのは、デューク大学医学院神経科学教授、脳インターフェースの権威ある専門家ミグニコリです。

脳インターフェースとは、脳と外部機器との直接接続を行い、脳と機器の情報交換を行うことです。早くも1998年にミグナイトはこの技術の研究に着手しました。最初はサルに実験を行いました。成功した後に、さらに人類実験を実現しました。

2014年に全世界の前で「マインドオープン」を成功裏に展示しました。これはMignecolelisが脳インターフェース研究を行ったハイライトタイムです。時間が経つにつれて、脳インターフェースの技術はどうなりますか?脳インターフェース以外に、人類はどのような「改造」を行うことができますか?

近日、2020テンセント科学WE大会の間に、ミグエルNicolelis及び人工皮膚分野の「材料の大家」と呼ばれる化学者、スタンフォード大学化学工程学部の主任の鮑哲南はそれぞれビデオ形式で記者の取材を受け、彼らが研究に着手している「人類改造」プロジェクトについて述べました。

2014年、ブラジルの有名な神経科学者ミグエルニコリは、自分の率いる神経装置プロジェクト「再走行工程」を展示しました。視覚中国

脳インターフェース

最近の脳のインターフェースが注目されているのは、今年8月にテスラの創業者であるマルスクが、脳チップに埋め込まれた豚3匹を世界に展示したことです。テスラからSpaceXまでは、想像を覆す多くのことをしてきたので、今回は彼の実験対象はまだ動物段階ですが、頭にチップを入れるシーンを想像し始めたようです。

しかし、マックスが提案した「テレパシー」「デジタル永生」などの概念について、ミグニコリはインタビューを受ける時に直言しています。これらの言い方は科学的な基礎もないし、発生も不可能です。これは目を引くマーケティング手段のようです。

また、マックスがとるインプラント案についても、ミグルニcolelisはこの考え方が「袋小路」だと考えています。その観点から、インプラント方式は他の選択肢がなく、非常に深刻な患者にしか適用されないので、大部分の人にとっては、やはり非侵入的で、脳波図を基礎とした解決案を採用すべきです。

「私は神経学者以外にも医者が多いので、患者の安全は第一です。」Mignel Nicolelisは、\u 0026 quot;どのような侵入の方法も自分のリスクを持っています。これまでも、多くの動物に対するインプラント実験をしましたが、人間と動物は結局違っています。

同じように、ミグイルNicolelisは多くの学者が提出した「光敏コントロール」に対しても懐疑的な態度を持っています。この技術は脳に化学製剤を注入する必要があるため、これも非常に複雑な安全問題をもたらします。

ミグエルNicolelis氏によると、脳インターフェース技術の潜在的な応用は確かに人々の関心を引きますが、最も注目されているのは、医学の面での人間の助けです。

ミグエルNicolelis研究は最初に脊髄損傷から始まり、現在、研究の第三世代脳マシンインターフェースはより多様な神経障害研究に転向し始めているという。

例えばワールドカップでキックオフしたブラジルの少年ジュリアンPintoさんは以前、交通事故で脊柱T 4以下が麻痺して9年になりました。Mignel Nicolelisチームの作った機械外骨格を助けて、彼は再び立って歩いて、しかも自分のコントロールの下です。

それだけでなく、ワールドカップのための10ヶ月のトレーニングを経て、Julliano Pintoの麻痺レベルもT 4以下からT 11以下になりました。これはJulliano Pintoが7つの脊椎で感知と活動機能を回復したことを意味します。

その後、Mignel Nicolelisは、麻痺患者が訓練を続けることによって、機械外骨格に頼らずに歩くことができることを発見しました。2016年、ミグエルNicolelisも最高レベルの脊柱損傷が完全に麻痺した10年後、患者が一部の身体機能を回復したという初めての論文を発表しました。

Mignel Nicolelisによると、過去20年間において、領域内の重要原則の共通認識は絶えず増加しており、これは脳インターフェース技術の発展の基礎である。領域内の間もなく形成する共通認識は:大脳の活動は大量のニューロンの協調活動を通じて(通って)実現したので、いくつかが専門の機能の、特定の細胞の活動を持つのではありません。

将来については、ミグイルNicolelisは、脳インターフェース技術は神経と精神障害治療理論を統一することができ、関連患者のためにもっと良い治療法を作ることができると考えています。

電子皮膚

ミグエルNicolelisの脳インターフェースとは違って、鮑哲南が研究したのは「電子皮膚」です。「電子皮膚」とは、実際には人間の皮膚のように柔軟性や引張性があり、外部の温度、圧力、湿度などを感知する機能を持つ電子センシングデバイスの総称です。

鮑哲南氏は記者団に、電子肌を実現するために、三つの問題を解決したいと述べました。まず使われている電子材料は皮膚のように柔らかく、引張り、さらには自己修復や生物分解までできます。次にこれらの材料に感知能力を持たせ、最後に人工皮膚と人体を結合させて、皮膚の信号を脳に伝えます。

長年の研究を経て、鮑哲南さんは上記の条件に合った電子材料を見つけました。2008年、鮑哲南のチームは初めて有機高分子電子材料を使って「人工皮膚」を研究することを提案しました。最近、鮑哲南氏は「導電性高分子の設計と応用の分野における広範かつ転覆性のある研究及び人工電子皮膚及び他の生体電子デバイスの開発における突出した貢献」により、米国化学会「ACS Central Science揺れる者と創新者賞」の第一受賞者となった。

現在、鮑哲南チームはマウスの体を実験に入れました。2ヶ月の観察を経て、ネズミは正常な運動と生活ができます。鮑哲南氏によると、これは人工皮膚が生物システムと適合できることを証明したが、これらの人工皮膚は本当に人間の体に使うにはまだ時間が必要だという。

人体実験はまだできていないが、人工皮膚技術の応用はすでに試みられている。たとえば彼らは人工皮膚をロボットに置き始めました。タッチの感覚を感じると、これらのセンサーはロボットの応用と結びつきます。これがまだ遠いように見えるなら、人工皮膚を組み込んだ装着可能な医療機器が、より先に適用されるかもしれません。

ボゼナン氏は人工皮膚を研究すると同時に、多くの新しいヒントを得たと述べました。例えば、新生児に対しては、彼らは非常に脆弱です。彼らの血圧を監視するには、針で彼らの血管に刺さる必要があります。これは大きなダメージを与える可能性があります。だから、医師は通常赤ちゃんの血圧を測らないようにします。人工皮膚を借りると、赤ちゃんにやさしく貼り付けて、血圧のテストを実現します。

人工皮膚の将来の想像には、脳との組み合わせがあると考えた。人工皮膚で脳結合をするという利点は、金属材料や神経での接触が不要なため、神経にダメージを与えることがないということです。安全を確保した上で、より正確な信号を得ることができます。

人工皮膚のコストとして、鮑哲南さんは大量生産の技術を使って、印刷の方法で人工皮膚を作るようになると思います。

 

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