記者4月23日從中國科學(xué)院自動化研究所獲悉,該所科研人員牽頭的研究團隊成功解碼手部運動的“神經(jīng)地圖”。他們通過觀察獼猴抓東西時的腦部活動,首次發(fā)現(xiàn)獼猴大腦運動皮層中存在一種類似定位系統(tǒng)的神經(jīng)編碼機制,能在抓取過程中實時追蹤手部在三維空間中的位置,就像手機導(dǎo)航顯示移動軌跡一樣。相關(guān)研究成果發(fā)表于《自然·通訊》雜志。
人類以及獼猴等靈長類動物的手臂都能靈活完成各種抓取動作,但大腦究竟怎么操控這些動作始終是個謎。“科學(xué)家早就發(fā)現(xiàn),我們大腦里有種叫‘位置細胞’的定位器,能幫動物認路。”論文通訊作者、中國科學(xué)院自動化所研究員余山說,可是,手部動作是否也有類似的“實時定位系統(tǒng)”,這個問題困擾了科學(xué)界很多年。
在這項研究中,研究團隊通過在四只獼猴的大腦前運動皮層中植入微電極陣列,記錄了它們在自然抓取物品時的神經(jīng)活動,并通過多個攝像頭記錄獼猴手部的運動軌跡,最終破譯出獼猴大腦指揮手部動作的“密碼”。
研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)獼猴伸手抓東西時,其大腦前運動皮層約1/5的神經(jīng)元活動會在手伸到特定位置時顯著增強。這些神經(jīng)元能夠?qū)崟r、高效地“反映”運動中手的位置,僅50個最活躍的神經(jīng)元就能精準(zhǔn)還原手部移動路線,準(zhǔn)確度高達80%。新型神經(jīng)定位系統(tǒng)的工作方式與海馬體中用于導(dǎo)航的位置細胞,有異曲同工之妙。
余山表示,這一發(fā)現(xiàn)為理解大腦如何控制運動提供了全新的視角,并為腦機接口設(shè)計和機器人運動控制帶來重要啟發(fā)。通過解碼這些位置神經(jīng)元的活動,未來可能實現(xiàn)更精準(zhǔn)高效的神經(jīng)假肢控制,同時,可以基于大腦的運動導(dǎo)航原理,設(shè)計更加靈巧的機械臂控制算法。
記者4月23日從中國科學(xué)院自動化研究所獲悉,該所科研人員牽頭的研究團隊成功解碼手部運動的“神經(jīng)地圖”。他們通過觀察獼猴抓東西時的腦部活動,首次發(fā)現(xiàn)獼猴大腦運動皮層中存在一種類似定位系統(tǒng)的神經(jīng)編碼機制,能在抓取過程中實時追蹤手部在三維空間中的位置,就像手機導(dǎo)航顯示移動軌跡一樣。相關(guān)研究成果發(fā)表于《自然·通訊》雜志。
人類以及獼猴等靈長類動物的手臂都能靈活完成各種抓取動作,但大腦究竟怎么操控這些動作始終是個謎。“科學(xué)家早就發(fā)現(xiàn),我們大腦里有種叫‘位置細胞’的定位器,能幫動物認路。”論文通訊作者、中國科學(xué)院自動化所研究員余山說,可是,手部動作是否也有類似的“實時定位系統(tǒng)”,這個問題困擾了科學(xué)界很多年。
在這項研究中,研究團隊通過在四只獼猴的大腦前運動皮層中植入微電極陣列,記錄了它們在自然抓取物品時的神經(jīng)活動,并通過多個攝像頭記錄獼猴手部的運動軌跡,最終破譯出獼猴大腦指揮手部動作的“密碼”。
研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)獼猴伸手抓東西時,其大腦前運動皮層約1/5的神經(jīng)元活動會在手伸到特定位置時顯著增強。這些神經(jīng)元能夠?qū)崟r、高效地“反映”運動中手的位置,僅50個最活躍的神經(jīng)元就能精準(zhǔn)還原手部移動路線,準(zhǔn)確度高達80%。新型神經(jīng)定位系統(tǒng)的工作方式與海馬體中用于導(dǎo)航的位置細胞,有異曲同工之妙。
余山表示,這一發(fā)現(xiàn)為理解大腦如何控制運動提供了全新的視角,并為腦機接口設(shè)計和機器人運動控制帶來重要啟發(fā)。通過解碼這些位置神經(jīng)元的活動,未來可能實現(xiàn)更精準(zhǔn)高效的神經(jīng)假肢控制,同時,可以基于大腦的運動導(dǎo)航原理,設(shè)計更加靈巧的機械臂控制算法。
本文鏈接:我國科學(xué)家解碼手部運動的“神經(jīng)地圖”http://www.sq15.cn/show-2-12055-0.html
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