Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

В США встроили мозговой органоид в управляющую систему робота

Американские биотехнологи из Университета Калифорнии в Санта-Крузе подключили миниатюрную модель нервной системы мыши к роботу и сделали его частью системы управления. Органоид разместили на специальном чипе, который позволяет стимулировать нейроны и считывать их активность. Реакция клеточной структуры на сигналы напрямую влияла на последующие импульсы. Таким образом исследователи могли отслеживать, как нейронная культура «учится» управлять движением устройства. В эксперименте органоид решал классическую задачу робототехники. Он удерживал равновесия системы с высоким центром тяжести. Специальный алгоритм анализировал результаты и корректировал сигналы, выполняя роль «учителя». Без обучения органоид успешно справлялся лишь в 4,5% случаев, а после тренировки – в 46%. Такой подход может стать основой для создания биокомпьютеров и помочь лучше понять механизмы работы мозга. Источник: пресс-служба Университета Калифорнии в Санта-Крузе

Американские биотехнологи из Университета Калифорнии в Санта-Крузе подключили миниатюрную модель нервной системы мыши к роботу и сделали его частью системы управления.

Органоид разместили на специальном чипе, который позволяет стимулировать нейроны и считывать их активность. Реакция клеточной структуры на сигналы напрямую влияла на последующие импульсы. Таким образом исследователи могли отслеживать, как нейронная культура «учится» управлять движением устройства.

В эксперименте органоид решал классическую задачу робототехники. Он удерживал равновесия системы с высоким центром тяжести. Специальный алгоритм анализировал результаты и корректировал сигналы, выполняя роль «учителя».

Без обучения органоид успешно справлялся лишь в 4,5% случаев, а после тренировки – в 46%.

Такой подход может стать основой для создания биокомпьютеров и помочь лучше понять механизмы работы мозга.

Источник: пресс-служба Университета Калифорнии в Санта-Крузе