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2015十大智能医疗黑科技盘点

时间:02-25 来源:ofweek 点击:

起旨在设计微调表面纹理知觉,并传递传感器信息至大脑。

  在测试中电子皮肤的凹槽能够感知到流经的水滴,并且能够探测到头发放在其表面的压力。现有电子皮肤技术使机器人和机械假肢能够抓住和操作物体,识别表面纹理和硬度,感受物体的温度状况。然而在此之前电子皮肤可以同时非常灵敏地探测热量和不同类型的压力是很难实现的。

  研究人员通过水滴测试了电子皮肤对感觉变化的响应,并且发现电子皮肤能够在不同压力和温度下探测到水滴落下。同时,他们发现人造指尖皮肤可以探测到人类头发产生的微小压力。

  当电子皮肤附着在人体手腕上,手腕血管会膨胀和收缩,电子皮肤通过探测皮肤温度的变化,可用于监控脉冲压力。

  

  早在今年9月份的时候,来自美国斯坦福大学的研究人员就研制一种敏感触觉人造皮肤,不仅能够探测到压力,还能传输信号至神经细胞。

  这项技术的工作原理类似于iPhone指纹识别技术,有望能够取代被烧伤皮肤或者假肢皮肤,能够让患者真真切切的感受到一种"触碰感"。

  斯坦福大学教授Zhenan Bao是该项目的主要负责人,该团队通过在人造皮肤中加入传感器,来模仿人体皮肤的感受器。这些传感器能够收集不断变化的压力数据, 研究人员希望有朝一日能够将这些数据以某种形式"传送"给大脑。

  尽管电子皮肤还只是在实验中取得了一些突破,但他们希望这项概念验证实验能够对人造假肢带来革命性变化,允许穿戴者感知到不同的表面纹理,区分冷热温度变化。这种两层"电子皮肤"顶层具有弹力,能够感应压力,底层皮肤能够产生生物化学信号适合于传送至神经细胞。

  如果进一步商业化,那么我们就可以使用这项技术来制造更加逼真的假体,或者提高可穿戴传感器的精确度和医学诊断设备。

  类人诊疗机器人、智能电子手术刀iknife、可实验用透明老鼠、纳米机器人、纳米孔定序器、人造血液等等,还有很多今年出现的医疗成就没有被提到,但这并不代表他们不重要。在医疗科技发展的长河里,不管技术多么先进,最重要的仍然是我们人类自己。

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