透過微機電系統感測器對體內某些指標進行測量,同時微機電系統執行器可直接作用於器官或病變組織進行更直接的治療,同時系統可以透過微機電系統能量收集器進行無線供電,多組單元可以透過微機電系統通訊器進行資訊傳輸,隨時掌握病患的健康情況,這對醫療的進步有著巨大的推動作用。
雖然說微機電系統醫療離成熟運用還有不短的距離,不過跟直接在病患的腦部植入電極這樣的方式社會的包容度更高,也更容易實現。
機器人實驗室現在雖然也跟國內的醫科大學正在合作進行腦機介面的研發工作,但是現階段來說要想捕捉到大腦神經元傳送的各種訊號已經是極為困難的事情了。
楊傑前世的時候也是看過腦機介面方面的文獻資料,別看人類的大腦只是一個果凍球大小的東西,光是大腦外層的皮質層裡面就有有大約200億個活躍的神經元,整個皮質的體積大約為50萬立方毫米,在這個空間裡大約有200億個神經元細胞體。
光是如何區分這些神經元細胞體的不同功能就已經是史詩級難度了,而且細胞體只是神經元的一小部分結構,這些細胞體會伸出許多扭曲分岔的樹突,而且這些樹突向下當它向下延伸到脊髓和身體,它們在皮質裡面就像是一團密密麻麻的帶電義大利麵。
而每個神經元都擁有高達1000達到10000個通向其他神經元的突觸連線,超過20萬億個獨立的神經連線,這些不同部位的神經元彼此交錯連線在一起。
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