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Neuralink : une interface neuronale de nouvelle génération qui pourrait changer des vies humaines

INGÉNIERIE ET ​​TECHNOLOGIENeuralink : une interface neuronale de nouvelle génération qui pourrait changer des vies humaines

Neuralink est un dispositif implantable qui a montré une amélioration significative par rapport aux autres en ce sens qu'il prend en charge des fils conducteurs flexibles de type cellophane insérés dans les tissus à l'aide d'un robot chirurgical "machine à coudre". Cette technologie peut aider à soulager les maladies du cerveau (dépression, Alzheimer, Parkinson, etc.) et de la moelle épinière (paraplégie, quadriplégie, etc.) qui ont pour caractéristique commune une mauvaise communication ou une perte de communication entre les cellules neuronales.

Signaux neuronaux ou nerf les impulsions sont au cœur de l'expérience humaine. Toutes nos sensations, émotions, douleur et plaisir, bonheur, mémoire et nostalgie, et conscience sont le résultat de la génération, de la transmission et de la réception de signaux neuronaux d'un neurone à un autre. Le bon fonctionnement de cela se traduit par une bonne santé. Toute aberration dans ce système due à une blessure ou dégénérescence liée à l'âge conduit à des maladies. Comprendre ces processus neuronaux implique d'envoyer des signaux neuronaux à un appareil externe tel qu'un ordinateur pour les analyser et effectuer toutes les mesures de correction appropriées, a été un effort permanent de la science vers l'amélioration de vie humaine et la santé. Cela peut être rendu possible en créant des interfaces cerveau-ordinateur. 

Cerveau L'interface ordinateur est également appelée interface cerveau-machine ou interface neuronale. C'est un lien de communication entre le cerveau humain et un appareil externe. Il y a eu plusieurs avancées significatives dans ce domaine dans un passé récent. Certains de ces appareils incluent un stimulateur cérébral1,2, Brain Net3,4, immortalitéet organes bioniques6.

Le stimulateur cérébral augmente la connexion entre les neurones. Cela implique l'implantation de petits fils électriques minces dans le lobe frontal du patient, puis l'envoi d'impulsions électriques via un appareil alimenté par batterie, facilitant ainsi la connectivité fonctionnelle entre les différentes zones et leur analyse à l'aide d'un ordinateur. 

BrainNet fait référence à l'amélioration de l'interface cerveau-ordinateur vers une interface cerveau-cerveau chez l'homme où le contenu des signaux neuronaux (tels que la mémoire, les sentiments, les émotions, etc.) est extrait d'un « expéditeur » et transmis à un « récepteur » cerveau à travers l'Internet. 

L'immortalité dans le contexte de cet article fait référence à la reprise des fonctions cérébrales après la mort de l'organisme. Les scientifiques ont réussi à faire revivre le cerveau du porc en lui fournissant métaboliquement de l'énergie. 

Les organes bioniques font référence au développement d'organes fonctionnels grâce à l'utilisation d'impulsions électriques, comme cela a été démontré en créant l'œil bionique (une avancée significative pour aider les personnes partiellement aveugles/aveugles). L'œil bionique utilise une petite caméra vidéo montée sur verre, convertit ces images en impulsions électriques, puis transmet ces impulsions sans fil à des électrodes implantées sur la surface de la rétine. Cela permet au patient d'interpréter ces schémas visuels et de retrouver ainsi une vision utile. 

La stimulation cérébrale profonde au fil des ans a fait la transition des dispositifs portables aux dispositifs implantables7 et a montré des améliorations considérables dans les matériaux utilisés8. Neuralink9 est l'un de ces dispositifs implantables qui a montré une amélioration significative par rapport aux autres en ce qu'il supporte des fils conducteurs flexibles de type cellophane insérés dans le tissu à l'aide d'un robot chirurgical « machine à coudre ». La précision avec laquelle les robots insèrent le dispositif rend la procédure extrêmement sûre et fiable. La taille totale réelle de l'incision est celle d'une petite pièce de monnaie et l'appareil mesure 23 mm X 8 mm. L'appareil a reçu une désignation de percée en juillet et Neuralink travaille avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sur un futur essai clinique pour les personnes atteintes de paraplégie. Il est envisagé que la correction des signaux neuronaux grâce à l'utilisation de Neuralink soit en mesure de résoudre un grand nombre de problèmes de santé à condition qu'elle soit prouvée sans danger pour une utilisation à long terme chez l'homme. 

Cette technologie peut aider à soulager les maladies du cerveau (dépression, Alzheimer, Parkinson, etc.) et moelle épinière (paraplégie, tétraplégie, etc.) qui ont en commun une mauvaise communication ou une perte de communication entre les cellules neuronales en raison de leur incapacité à envoyer des impulsions électriques. L'utilisation de cette technologie améliorera la communication et aidera également à identifier la prédisposition à ces maladies en surveillant les impulsions électriques dans le cerveau humain. Cela pourrait aider les humains à vivre plus longtemps sans aucune maladie mentale. La technologie peut en outre être exploitée pour immortaliser le cerveau humain et conduire au développement de robots dotés d'une intelligence artificielle similaire ou supérieure à celle des humains d'aujourd'hui. 

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Références:

  1. Stimulateur cérébral : un nouvel espoir pour les personnes atteintes de démence https://www.scientificeuropean.co.uk/brain-pacemaker-new-hope-for-people-with-dementia/  
  1. Un « stimulateur cérébral » sans fil qui peut détecter et prévenir les crises https://www.scientificeuropean.co.uk/a-wireless-brain-pacemaker-that-can-detect-and-prevent-seizures/  
  1. BrainNet : le premier cas de communication directe de « cerveau à cerveau » https://www.scientificeuropean.co.uk/brainnet-the-first-case-of-direct-brain-to-brain-communication/  
  1. Kaku M, 2018. Technologies du futur. Disponible en ligne sur https://www.youtube.com/watch?v=4RQ44wQwpCc  
  1. La renaissance du cerveau des porcs après la mort : un pouce de plus vers l'immortalité https://www.scientificeuropean.co.uk/revival-of-pigs-brain-after-death-an-inch-closer-to-immortality/  
  1. Eyeil bionique : promesse de vision pour les patients présentant des lésions de la rétine et du nerf optique https://www.scientificeuropean.co.uk/bionic-eye-promise-of-vision-for-patients-with-retinal-and-optic-nerve-damage/  
  1. Montalbano L., 2020. Interfaces cerveau-machine et éthique : une transition des appareils portables à l'implantable (8 février 2020). Disponible chez SSRN : https://ssrn.com/abstract=3534725 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3534725 
  1. Bettinger CJ, Ecker M, et al 2020. Progrès récents dans les interfaces neuronales - Chimie des matériaux à la traduction clinique. Publié en ligne par Cambridge University Press : 10 août 2020. DOI : https://doi.org/10.1557/mrs.2020.195 
  1. Musk E, 2020. NeuraLink Progress Update, été 2020. 28 août 2020. Disponible en ligne sur https://www.youtube.com/watch?v=DVvmgjBL74w&feature=youtu.be  

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Rajeev Soni
Rajeev Sonihttps://www.RajeevSoni.org/
Le Dr Rajeev Soni (ID ORCID : 0000-0001-7126-5864) est titulaire d'un doctorat. en biotechnologie de l'Université de Cambridge, Royaume-Uni et a 25 ans d'expérience de travail à travers le monde dans divers instituts et multinationales tels que The Scripps Research Institute, Novartis, Novozymes, Ranbaxy, Biocon, Biomerieux et en tant que chercheur principal avec US Naval Research Lab dans la découverte de médicaments, le diagnostic moléculaire, l'expression de protéines, la fabrication de produits biologiques et le développement commercial.

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