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Os neurocientistas criaram um computador "ao vivo"

 
, Editor médico
Última revisão: 17.10.2021
 
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24 July 2015, 09:00

Neurofisiólogos da universidade privada de pesquisa na Carolina do Norte conseguiram conectar o cérebro de vários animais a um único sistema. Como resultado, algum tipo de rede local acabou, e os animais conseguiram resolver conjuntamente a tarefa atribuída a eles de forma mais efetiva do que um indivíduo.

Os próprios pesquisadores dizem que suas pesquisas mostram claramente que é possível criar um sistema interativo com a possibilidade de "conexão conjunta", os cientistas esperam que esse sistema se desenvolva e, eventualmente, alcance o momento em que começam os ensaios clínicos com a participação das pessoas.

Os especialistas observaram que esta invenção pode tornar-se útil na medicina. O estudo envolveu Miguel Nicoleles, que foi um dos primeiros a trabalhar no campo da neuroprosthetics. Durante vários anos, ele trabalhou na criação de chips microscópicos, eletrodos especiais e programas que poderiam ser inseridos no cérebro e controlados através deles, não só por membros ou membros artificiais, mas também por imagens térmicas, imagens de raios-X, etc.

Alguns anos atrás, Nikoleis e seus colegas conseguiram fazer o impossível e unir o cérebro de dois ratos que estavam a milhares de quilômetros de distância um do outro, com uma espécie de rede local e os animais conseguiram transferir informações entre si a uma distância.

Recentemente, a equipe de pesquisa da Nikoleis foi capaz de desenvolver novos modelos da neurointerface coletiva. Um dos modelos envolve unir o cérebro de vários macacos em uma única rede e o segundo permitiu criar um computador "ao vivo" de vários ratos.

O primeiro modelo mostrou sua performance após três macacos rhesus, cujos cérebros foram integrados em uma única rede, foram capazes de monitorar o movimento do braço virtual na tela do monitor. Cada um dos macacos controlava um dos eixos do movimento. Setecentos eletrodos que conectaram o cérebro de três animais permitiram que eles não só se comunicassem informações sobre a localização da mão, mas também o dirijem em conjunto.

Os animais demoraram um pouco para aprender a controlar o braço virtual, enquanto os três macacos o fizeram quase tão bem quanto um.

O segundo modelo do grupo de pesquisa Nikoleis mostrou que os organismos vivos podem ser combinados em um tipo de computador: quatro ratos conseguiram prever o tempo e resolver tarefas computacionais simples.

De acordo com os próprios pesquisadores, eles conseguiram provar pelo seu trabalho que o sistema nervoso de vários organismos vivos pode ser combinado em um único sistema. O modelo animal mostra que vários indivíduos são capazes de resolver problemas mais complexos, que são muitas vezes além do poder de um, como pode ser visto claramente no exemplo de quatro ratos cujas previsões da chuva acabaram sendo mais precisas, além disso, graças à unificação do cérebro, os ratos puderam resolver problemas complexos uma ordem de magnitude mais rápida .

Agora, a equipe de Nicoleleys junto com outros neurofisiólogos está desenvolvendo um método para realizar experimentos envolvendo pessoas. Combinar várias pessoas em uma única rede "ensinará" pessoas paralisadas ou pessoas com deficiência a usar uma prótese ou re-caminhada, o que é de grande importância do ponto de vista médico.

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