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频繁地接触截肢或断裂等外伤,促使贝克尔寻求根治这些重伤的方法。
在他的书中,他浓缩了多年来关于电场再生特性的研究,从直接测量蝾螈和青蛙的残肢再生过程得出了信息。
尽管他知道再生因素与有机体的生物复杂程度成反比,但他仍然继续从与电场的关系中寻找能够解释再生功能的信息。
贝克尔没有得出科学上可行的解决方案,尽管今天我们有足够有力的证据,来了解电场对细胞内和细胞外的影响。
他的未能成功可能是由于他所处时代的技术限制或该项目的艰难性所致,但他的首创性为生物电流(bioelettricità)的研究运动打开了大门。
这项研究不仅是要了解细胞再生与电之间的关系,而且还试图明确,暴露在我们所在环境中的持续且大量的电磁波是否会造成有害影响。
如今,在充分利用生物电流能量持续性的前提下,最先进且在临**最成功的领域当数脑机(brain-mae)和脑机接口(braierfaces)领域。
在这里也不乏一些敢于突破极限的人,比如菲利普·肯尼迪(PhilipKennedy)博士,他发明了亲神经电极(rophicelectrode)并为之申请了专利。
亲神经电极是一种生物相容性设备,可以将大脑信号记录、转换,并发送到一台无线连接的计算机上。
由于负责为研究授权的美国政府机构(食品与药物管理局)认为有关实际的生物相容性的数据并不安全,从而否决了他的继续研究,这使肯尼迪决定将电极植入自己身体中。
不惜拿自己的健康开玩笑,肯尼迪只是想要证明,这种技术对闭锁综合征(sindromelo,或sindromedelchiavistello)患者的治疗究竟有多大益处。
这种综合征患者有意识且清醒,但由于全身随意肌完全瘫痪而不能动,也不能说话。
在一些猴子身上进行了亲神经电极的实验已经获得了一些令人信服的数据,但自我实验的失败—源于伤口感染—使肯尼迪无法收集大量数据。
然而,由于兼容性数据非常令人鼓舞,这项研究至今仍在继续。
应用假体领域的顶尖人物无疑当数巴西神经科学家米格尔·尼科莱利斯(MiguelNicolelis)。
他既是一位优秀的传播者,也是一位严谨的科学家,但他之所以为大众熟知,是因为这一壮举:一位截瘫患者在尼科莱利斯的实验室接受治疗后,凭借着一副意念控制的外骨骼,为2014年巴西世界杯成功开球。
得益于电与其能够在多种媒介上转化和传输的事实,通过脑对脑接口(io-brain)实时分享感觉运动信息也变得可行。
在这种实验的初始阶段,实验者会训练一些老鼠(编码器)对触觉或视觉刺激做出反应,直到它们达到95%的反应准确率。
其他一些老鼠(解码器)则接受了另一种训练,它们能够对颅内微刺激做出反应。
在真正的实验性阶段中,当编码器老鼠尝试执行某项特定任务时,大脑活动被传送给解码器老鼠,以使后者执行相同的任务。
实验结果显示,成功率远远高于随机性。
类似的实验也在人类身上进行,通过利用动态意象的大脑激活模式,用脑电图(EEG)来进行信号记录,用经颅磁刺激(TMS)来传递信号。
该实验的内容是,三对搭档通过脑对脑接口合作玩一场视频游戏:目标是发射大炮来保护城市免受来自近海船只上发射的火箭弹的袭击,同时保证援助飞机通过而不将其击落。
在每对搭档中,信号发送者可以通过观察显示器来决定什么时候应该发射,或者应该停火,但他不能直接执行命令;信号接收者可以执行命令,但他看不到显示器。
为了传达开火的命令,发送者必须想象一个右手执行的简单动作。
这种大脑激活一旦被脑电图记录并被计算机编码,就会通过HTTP协议传达给接收者:刺激让他的手产生了一个无意识的向上运动,足以在触板上进行一次点击。
有了这种刺激,接收者才能够开火。
最后,应该记住,在50%的情况下,火箭弹被不应该被摧毁的救援飞机所代替。
这种情况下,发送者只需要避免想象脑运动行为。
实验组的这三对搭档中最好的一对达到了83.3%的准确率,其他两对分别达到了25%和37%,而控制组[43]则为0。
三对玩家的表现有很大的波动,这可以归结如下:这是一个协作游戏,在这种游戏中,对工具的熟悉程度及与工具的互动能力是成功的绝对性因素。
无论如何,这只是众多前沿实验案例中的一个。
显然,视觉在这个有机体—生态媒介融合过程中处于首要地位,正如我们已知的,视觉不一定是朝着主体—世界的方向表达的,而是一个关系的结果。
毕竟,从案例研究和伴随该事业数百年(甚至数千年)的大量活动、实验和研究来看,不可否认的是,光学媒介在所有混杂技术中占有绝对重要的地位。
当它们融合时,就会产生非常积极的结果,给盲人带来希望。
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