神經假肢是用來替代或改善中樞神經系統某一方面功能的植入式裝置,其中最著名、應用最廣的是人工耳蝸,它繞過耳膜,直接刺激人的聽覺神經,把聽覺的力量給予那些缺乏聽力的人。第一個人工耳蝸是在1957年制造的,今天,這些植入物...
神經假肢是用來替代或改善中樞神經系統某一方面功能的植入式裝置,其中最著名、應用最廣的是人工耳蝸,它繞過耳膜,直接刺激人的聽覺神經,把聽覺的力量給予那些缺乏聽力的人。第一個人工耳蝸是在1957年制造的,今天,這些植入物已經有100多人使用,人工耳蝸是一種神經假體,因為它基本上代替了耳蝸或內耳神經假肢主要有三種類型——感覺假肢、運動假肢和認知假肢。感覺假肢將信息傳遞到聽覺和視覺等感官區域,運動假肢有助于調節或刺激出現故障的運動功能,而認知假肢在很大程度上仍在繪制中替代或改善大腦自身問題區域的未來修復技術領域。雖然"神經"一詞讓我們想到大腦,但今天使用的所有神經修復術都取代了大腦外部的神經系統部分

雖然還不可能實現真正的視力,但通過視覺假體可以看到眼睛摩擦時產生的模糊視覺神經假體的研究已經產生了比人的頭發還細的電極,這有助于神經生理學領域的進步,但不幸的是,真正的視覺假肢——能夠讓盲人看到東西的裝置——仍在研發中。科學家們觀察到,選擇性刺激視覺皮層可以讓受試者在預先確定的視野區域看到磷光體——當你揉眼睛時會看到的發光模糊物。研究人員已經制造出一種視覺假肢,可以讓患者獲得像素分辨率約為20×20的模糊視覺,但這些只是實驗性的,還不能大規模使用在運動神經假體領域,有一種著名的起搏器,當起搏器細胞群出現問題時,它會刺激心臟跳動。膀胱控制神經假體幫助了因脊髓損傷而截癱的患者。運動神經假體用于有意識地控制運動近年來受到了一些壓力。完全癱瘓的患者可以考慮到這些植入物,他們可以控制電腦鼠標來拼寫信息、玩游戲或上網,這些植入物可以從根本上改善生活質量。神經假體的研究是一個正在進行的前沿科學領域。我們預計未來會有更多的發展,其中一些將挑戰關于大腦和機器之間接口的常見假設。